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半橋同步整流設(shè)計(jì)報(bào)告模板-展示頁

2024-08-18 01:24本頁面
  

【正文】 的特點(diǎn)是變壓器輸出沒有中心抽頭,這就大大簡化了變壓器的設(shè)計(jì),并且提高了變壓器的利用率。比較適合大電流的整流方案,但變壓器的繞制和電感的設(shè)計(jì)較麻煩。將上圖半橋的輸出整流管改為低導(dǎo)通內(nèi)阻的MOSFET。但在低壓大電流的設(shè)計(jì)中,輸出整流管的損耗無疑會大大降低效率,而且電感的設(shè)計(jì)也會變得困難,因此不適合大電流的設(shè)計(jì)。管只承受一倍電源電壓,而不像單端類的承受兩倍電源電壓,且較之全橋拓?fù)渖倭藘蓚€(gè)昂貴的MOS由于關(guān)鍵詞:對稱半橋,倍流整流,同步整流,SG3525一、方案論證與比較1大電流的供電系統(tǒng)。單片機(jī)控制和采樣顯示,實(shí)現(xiàn)了\半橋倍流同步整流電源的設(shè)計(jì)摘要:現(xiàn)如今,微處理器要求更低的供電電壓,以降低功耗,這就要求供電系統(tǒng)能提供更大的輸出電流,低壓大電流技術(shù)越發(fā)引起人們的廣泛關(guān)注。本電源系統(tǒng)以對稱半橋?yàn)橹饕負(fù)?,結(jié)合倍流整流和同步整流的結(jié)構(gòu),并且使用MSP4305V,15A效率較高,輸出紋波小。電源變換拓?fù)浞桨刚撟C方案一:(如下圖)此電路為傳統(tǒng)的半橋拓?fù)洹OS管,因此得到很大的應(yīng)用。方案二:傳統(tǒng)半橋+同步整流。如此可大大減小輸出整流的損耗,提高效率。方案三:(如下圖)半橋倍流同步整流。而流過變壓器和輸出電感的電流僅有輸出電流的一半,這使得變壓器和電感的制作變得簡單。且由波形分析可以知道,輸出電流的紋波是互相抵消的。由上分析我們選擇方案三??刂品桨高x擇方案一:由于控制芯片輸出兩路互補(bǔ)對稱的信號,則可將控制信號做如下設(shè)置(如下圖)。Q1Q4和的信號同步,則可以實(shí)現(xiàn)倍流同步整流的時(shí)序同步,方案簡單易行,但由于在輸出較小占空比時(shí)有較大的死區(qū),則輸出的續(xù)流二極管會產(chǎn)生較大的損耗。將的驅(qū)動(dòng)信號反向后送入輸出整流MOS二、電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算1SG3525PWM30KHz,分別經(jīng)過半橋驅(qū)動(dòng)和雙反向驅(qū)動(dòng)MOS功率變換產(chǎn)生的電壓波形經(jīng)倍流整流輸出。電流信號轉(zhuǎn)化為電壓信號,經(jīng)放大、比較,送至單片機(jī)和控制芯片。LCD下圖為總體的系統(tǒng)框圖。電源主電路設(shè)計(jì)根據(jù)
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