梁奇峰,彭建宇
(中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子工程系,廣東 中山528436)
低壓大電流DC-DC 模塊電源一直占模塊電源市場(chǎng)需求的一半左右,對(duì)其相關(guān)技術(shù)的研究有著重要的應(yīng)用價(jià)值。模塊電源的高效率和功率密度是業(yè)界追逐的重要目標(biāo),而次級(jí)同步整流被認(rèn)為是減小損耗、提高效率的有效途徑。
有源箝位正激變換器不僅具有效率高、MOS 管承受電壓和電流應(yīng)力小等特點(diǎn),還可以與自驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)相結(jié)合。有源箝位同步整流正激變換器在實(shí)際工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。將同步整流技術(shù)應(yīng)用于有源箝位正激變換器時(shí),傳統(tǒng)的同步整流管的驅(qū)動(dòng)特別是續(xù)流同步整流管存在死區(qū)問(wèn)題,也就是MOS 管體二極管的正向?qū)▔航荡?,反向恢?fù)性能差,增加了電路的整流損耗,因此降低了變換器的效率。
下面介紹了一種有源箝位同步整流驅(qū)動(dòng)電路,該電路采用柵極電荷保持技術(shù),不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,能較好解決同步整流管的死區(qū)問(wèn)題,降低了同步整流管的整流損耗,而且提高了整個(gè)變換器的效率。文中詳細(xì)分析了變壓器副邊電路的工作原理,并在原理樣機(jī)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
柵極電荷保持技術(shù)原理圖如圖1 所示。
圖1 柵極電荷保持技術(shù)原理圖
在正激變換器中,開關(guān)管S 通常為續(xù)流同步整流管,Cgs為其柵-源電容,Sa為輔助開關(guān)管。
在t1時(shí)刻以前,輔助開關(guān)管是導(dǎo)通的,Cgs上的電荷通過(guò)輔助管Sa釋放掉,開關(guān)管S 上沒(méi)有驅(qū)動(dòng)電壓。t1時(shí)刻,輔助管Sa關(guān)斷,開關(guān)管S 上出現(xiàn)正的驅(qū)動(dòng)電壓,這個(gè)電壓通過(guò)二極管D1對(duì)Cgs充電,開關(guān)管S 導(dǎo)通。在t2時(shí)刻,當(dāng)開關(guān)管S 上的驅(qū)動(dòng)電壓消失,比如正激變換器中變壓器磁復(fù)位結(jié)束,此時(shí),輔助開關(guān)管仍然處于關(guān)斷狀態(tài),二極管D1由于承受反向電壓而截止,儲(chǔ)存在Cgs的電荷由于沒(méi)有放電回路而得以保持。因此,在沒(méi)有驅(qū)動(dòng)電壓的情況下,開關(guān)管Sa仍然導(dǎo)通。在t2時(shí)刻,輔助開關(guān)管Sa導(dǎo)通,柵-源電容Cgs通過(guò)Sa放電,開關(guān)管S 關(guān)斷。
在有源箝位同步整流正激變換器中[4,5],為了實(shí)現(xiàn)原邊主開關(guān)管和輔助開關(guān)管的零電壓開關(guān),需要設(shè)置一定的延遲,這就給副邊的同步整流管不可避免地帶來(lái)了死區(qū)。柵極電荷保持技術(shù)可以很好地解決有源箝位同步整流正激變換器為實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管和輔助開關(guān)管零電壓開通而帶來(lái)的死區(qū)問(wèn)題。同時(shí),考慮到變壓器漏感對(duì)同步整流管的開通影響,一般采用一個(gè)附加繞組驅(qū)動(dòng)。電路原理圖如圖2 所示。
圖2 有源箝位同步整流正激變換器
在圖2 中,輔助開關(guān)管Sa一般采用小功率MOSFET 管,也可以用三極管。D6的作用是當(dāng)同步整流管Q3關(guān)斷后使其電壓箝位在D6的反向截止電壓,這樣可以降低Q3的驅(qū)動(dòng)損耗。從圖2 可以看出,把柵極電荷保持技術(shù)應(yīng)用于有源箝位技術(shù)只需要增加一個(gè)小功率MOSFET、三個(gè)二極管、一個(gè)附加繞組,電路實(shí)現(xiàn)起來(lái)和柵極電荷轉(zhuǎn)換技術(shù)一樣簡(jiǎn)單。該電路的工作原理和傳統(tǒng)的有源箝位同步整流正激變換器相似,原邊電路的工作過(guò)程在很多文獻(xiàn)中有分析,所以下文著重介紹變壓器副邊的工作原理。
在進(jìn)行討論之前,作如下幾點(diǎn)假設(shè):
(1)所有元器件都是理想的。
(2)輸出濾波電感足夠大,故在一個(gè)開關(guān)周期中,輸出濾波電感Lf和電容Cf可用一恒值電流源I0代替。
(3)Lks為變壓器漏感在副邊的折合值。
變壓器副邊電路的7 個(gè)工作模態(tài)圖如圖3 。
如圖3 模態(tài)(a)中,原邊的變壓器復(fù)位已經(jīng)結(jié)束,主開關(guān)管還沒(méi)有開通,變壓器副邊繞組上的電壓為零,但是由于采用了柵極電荷保持技術(shù),開關(guān)管Q4仍然導(dǎo)通。
當(dāng)Q3的柵源電壓達(dá)到其門檻電壓以前,Q3的體二極管導(dǎo)通,如模態(tài)(b)所示,這為Q3提供了零電壓開通,從而減少了Q3的開關(guān)損耗。
圖3 變壓器副邊電路的7 個(gè)工作模態(tài)
當(dāng)原邊主開關(guān)管Q1開通以后,輸入電壓加在變壓器的原邊繞組上,變壓器副邊電路從模態(tài)(b)變換到模態(tài)(c ),輸出電流開始從 Q4換流到 Q3。
模態(tài)(d)中,換流過(guò)程結(jié)束以后,Q3導(dǎo)通,Q4關(guān)斷,輸出電流完全流過(guò)整流管Q3。對(duì)于附加驅(qū)動(dòng)繞組支路,附加驅(qū)動(dòng)繞組的感應(yīng)電壓通過(guò)二極管D7對(duì)Q3和Sa的柵源電容充電,二極管D6和D5由于承受反向電壓而截止。
當(dāng)原邊主開關(guān)管關(guān)斷以后,輔助開關(guān)管導(dǎo)通,變壓器開始磁復(fù)位。變壓器副邊電路從模態(tài)(e )變換到模態(tài)(f ),輸出電流從 Q3流向 Q4,開始新的換流過(guò)程。在主開關(guān)管關(guān)斷時(shí),由于Q4的體二極管導(dǎo)通,Q4也是零電壓開通,如模態(tài)(e )所示。
模態(tài)(g)中,換流過(guò)程結(jié)束以后,Q3完全關(guān)斷,Q4完全導(dǎo)通,輸出電流流過(guò)Q4。在變壓器磁復(fù)位結(jié)束以后,Q4的柵源電容儲(chǔ)存的電荷由于沒(méi)有放電回路而得以保持,因此Q4的柵源之間仍然有驅(qū)動(dòng)電壓而保持導(dǎo)通,即實(shí)現(xiàn)了柵極電荷的保持功能。
當(dāng)柵極電荷保持技術(shù)應(yīng)用于正激變換器時(shí),它不僅適用于有源箝位復(fù)位方式,而且對(duì)其它復(fù)位方式也一樣適用,但是在實(shí)際應(yīng)用中,柵極電荷保持技術(shù)存在兩個(gè)問(wèn)題。
(1)柵極電荷保持時(shí)間。在柵極電荷保持期間,續(xù)流管Q4的柵極電荷可以通過(guò)三條路徑緩慢放電:D5的PN結(jié)的電子漂移電流;Q4自身的柵源漏電流,如果輔助開關(guān)管Sa采用的是MOSFET,則是Sa漏源漏電流;通常Q4自身柵源漏電流相對(duì)于其它兩部分來(lái)說(shuō)很小,可以忽略不計(jì)。肖特基二極管的漂移電流為1 mA左右,當(dāng)采用快恢復(fù)二極管時(shí),該電流為1 μA,漏源之間的漏電流大約為100 μA,為此,雖然理論上,輔助開關(guān)管Sa可以是任何一個(gè)功率 MOSFET,D5、D6和D7可以是普通的二極管,但是從柵極電荷保持的角度來(lái)講,這些開關(guān)管的選取并不是任意的。通常D5、D6和D7選取小信號(hào)二極管,例如BAS16,而輔助開關(guān)管選取小功率、小信號(hào)的MOSFET,在解決柵極電荷保持時(shí)間的問(wèn)題上,也可以通過(guò)提高變換器的開關(guān)頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)。
(2)第二個(gè)問(wèn)題是變壓器副邊由于兩個(gè)同步整流管的共同導(dǎo)通而出現(xiàn)的短路問(wèn)題。從對(duì)主開關(guān)管開通和關(guān)斷過(guò)程中兩個(gè)同步整流管的換流過(guò)程分析可以知道:兩個(gè)同步整流管的關(guān)斷速度很重要,尤其是Q3開通時(shí),Q4的關(guān)斷速度更為突出,因?yàn)橹挥挟?dāng)輔助開關(guān)管Sa導(dǎo)通以后,Q4的柵源電壓降低到其門檻電壓以下才能關(guān)斷。這包含了兩個(gè)過(guò)程,其一,輔助開關(guān)管Sa的柵源電壓建立達(dá)到其門檻電壓而導(dǎo)通的時(shí)間;其二,輔助開關(guān)管Sa導(dǎo)通以后,Q4的柵源電壓下降到門檻電壓的時(shí)間。
圖4 是50 W(2.5 V/20 A)實(shí)驗(yàn)主電路??刂菩酒捎糜性大槲粚S眯酒琔CC3580 。
圖4 實(shí)驗(yàn)主電路
實(shí)驗(yàn)主要參數(shù)為:輸入電壓為48 V(36 ~75 V);輸出電壓為2.5 V;輸出電流為20 A;開關(guān)頻率fs=150 kHz ;濾波電感為5.72 μH;變壓器磁芯采用 EC系列的EER28 ,變壓器的匝比為9∶1∶2 ,原邊勵(lì)磁電感為36 μH,副邊漏感為910 nH,附加繞組的漏感為723 nH。
電路滿載時(shí)的實(shí)驗(yàn)波形如圖5 所示。圖5 (a)為原邊電流波形、主開關(guān)管驅(qū)動(dòng)和漏源電壓的波形,圖5(b)為副邊同步整流管的驅(qū)動(dòng)波形。
從圖5(a)可以看出,主開關(guān)管的漏源電壓可以降低到零,主開關(guān)管實(shí)現(xiàn)了零電壓開通;從圖5 (b)可以看出,副邊同步整流管的驅(qū)動(dòng)波形互補(bǔ),和前面的分析基本一致,則柵極電荷保持驅(qū)動(dòng)方式,解決了死區(qū)問(wèn)題,減小了整流損耗,提高了整流效率。當(dāng)輸入電壓為48 V,整機(jī)在滿載的效率可達(dá)到89 %。
圖5 實(shí)驗(yàn)波形
本文介紹了一種應(yīng)用于有源箝位同步整流正激變換器的驅(qū)動(dòng)電路-柵極電荷保持驅(qū)動(dòng)電路。該驅(qū)動(dòng)電路解決了傳統(tǒng)電壓驅(qū)動(dòng)存在的死區(qū)問(wèn)題和有源箝位正激變換器為實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管和輔助開關(guān)管零電壓開通而帶來(lái)的死區(qū)問(wèn)題,因此降低了整流損耗,提高了變換器的整機(jī)效率。最后,制作了實(shí)驗(yàn)樣機(jī),在滿載時(shí),整機(jī)效率可達(dá)到88 %,實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了該驅(qū)動(dòng)電路的正確性和可行性。
[1]Xie Xuefei ,CHUNG Hok Yan,PONG MH.Studies of self-driven synchronous rectification in low voltage power conversion[C].IEEE1999 International conference power electronics and drive system,PEDS’99 ,Hong Kong.1999 :212-217.
[2]胡宗波,張 波.同步整流器兩種驅(qū)動(dòng)方式的分析比較[J ].電力電子技術(shù),2001 ,(12):56-60.
[3]Xuefei Xie ,Joe Chui Pong Liu,F(xiàn)ranki Ngai Kit Poon,Man Hay Pong.Two methods to drive synchronous rectifiers during dead time in forward topologies [J ].IEEE2000.2000 ,993-999.
[4]陳道煉,嚴(yán)仰光.有源鉗位正激變換器的理論分析與設(shè)計(jì)[J ].電氣傳動(dòng),1999 ,1 :27-30.
[5]劉耀平.有源箝位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法[J ].電源技術(shù)應(yīng)用,2005 ,5 :193-198.