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电源设计中碰到的IC驱动电流不足的解决办法
[发布时间]:2013年1月16日 [来源]:电子发烧友 [点击率]:4967
【导读】: 电源设计中,工程师通常会面临控制IC驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制IC功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。半导体厂商(包括TI在内)拥有现成的MOSF...

     

图4:Q1 快速关闭同步反向-

图5显示的是用于控制同步正向转换器中Q1和Q4传导的分立驱动器。在此特殊的设计中,输入电压很宽泛。这就是说两个FET的栅极可能会有超过其额定电压的情况,因此就需要一个钳位电路。当变压器输出电压为负数,该电路就会开启Q4二极管D2和D4将正驱动电压限制在4.5V左右。D1和D3将FET关闭, 该FET由变压器和电感中的电流进行驱动。Q1和Q4将反向栅极电压钳位到接地。在此设计中,FET 具有相当小栅极电感,因此转换非常迅速。较大的FET可能需要实施一个PNP晶体管对变压器绕组进行栅极电容去耦并提升开关速度。为栅极驱动转换器Q2和Q3选择合适的封装至关重要,因为这些封装会消耗转换器中大量的电能(这是因为在 FET 栅极电容放电期间这些封装会起到线性稳压器的作用)。此外,由于更高的输出电压R1和R2中的功耗可能也会很高。

 

图5 :D2和D4限制了该同步正向驱动器中正栅极电压

总之,许多具有同步整流器的电源都可以使用变压器的绕组电压来驱动同步整流器的栅极。宽范围输入或高输出电压需要调节电路来保护栅极。在图4所示的同步反向结构中,我们向您介绍了如何在保持快速的开关转换的同时控制同步整流器栅极上的反向电压。与之相类似在图2的同步正向结构中,我们向您介绍了如何限制同步整流器栅极上的正驱动电压。

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