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最后更新时间: 2023/11/1 1:34:21

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发货地 广东-深圳
型号 钲铭科
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钲铭科(图),同步整流芯片to277,同步整流芯片

同步整流芯片to277,DK5V45R10同步整流芯片,替代肖特基同步整流芯片,同步整流芯片

                       同步整流 OPPO VOOC方案(属于低压快充)

   称自己研发的快充技术为“ VOOC闪充技术“,也是**神秘的快充技术,目前只有OPPO的几款产品在用,即Find 7和N3等,由于OPPO对此技术有专利限制,其它手机厂商只能叹为观止,且成本相对较高,充电器体积较大,便携方面没有其它快充技术的好。










  OPPO的VOOC闪充技术与传统充电max的区别在于,创新性的将充电控制电路移植到了适配器端,也就是将max的发热源 移植到了适配器。这样控制电路在适配器,而被充电的电池在手机端,同步整流芯片,充电时手机发热得以很好的解决。为了更好的对充电流程进行控制 (比如控制电路需要实时监测电池电压、温度等),OPPO特别在适配器端加入了智能控制芯片MCU,适配器端实现了充电控制电路,智能控制充电的整个流程。

 


详解同步整流技术在正激变换器中的应用


  2.1 栅极电荷保持驱动方法的基本原理

  对于本文选用的 绕组复位正激变换器,其传统传统自驱型同步整流的方法如图2所示,在磁复位结束后,变压器的电压将为零,并且会保持在零直到下一周期开始,这样续流管将没 有电压提供驱动,电流会从其体二极管中流过,而其体二极管正向导通电压高,反向恢复特性差,导通损耗非常大,这是传统自驱同步整流的主要缺点,因此提出了 采用栅极电荷保持的同步整流方法

 

  2.2 栅极电荷保持驱动正激变换器

  利用栅极电荷保持的驱动方法,传统电压驱动同步整流器在变压器电压死区时间内,续流管体二极管的导通问题很容易解决

  在t0到t1的时间内,开关管s1开通,变压器副边电压变为上正下负并驱动s2和s4使它们导通。s3的栅极电容通过s4放电,s3的栅极电压降为0,s3关断,输出电流流进s2。

  在t1时刻主开关管s1关断,变压器进行磁复位,同步整流芯片to277,变压器副边电压变为下正上负,s2和s4关断,s3的栅极电容由流经d1的电流充电。s3栅极为高电平 导通,负载电流流经s3。在t2时刻磁复位结束,变压器副边电压变为0,由于二极管d1承受反压截止,s4关断,s3的栅极驱动电压保持不变,因此,即使 变压器副边电压为0,s3仍然保持导通,继续续流。s3的栅极电压一直保持到下一个开关周期开始,也是s4导通之时,这就解决了死区时间内s3体二极管续 流导通的问题。

  对于这种栅极电荷保持的自驱型同步整流方法,有一个重要的过程就是,在续流管s3续流结束时要将其栅极电荷放掉,否则当变压器副边电压变为上正 下负的时候,续流管会导通,有电流从漏极流向源极,并**终导致变压器副边,续流管和整流管形成一个回路,即副边出现直通。而放掉续流管s3的栅极电荷必须 依赖于副边电压变为上正下负,即使s4导通,将s3栅极电容上的电荷通过s4放掉,但是这里出现的情况是,当变压器副边电压为上正下负使s4导通的时候, 同时续流管s3的ds电压也建立起来,如果s3的栅极电荷未放完,至少剩余的电荷仍能驱动s3时,替代肖特基同步整流芯片,这时s3就会正向导通,电流就会由漏极通过s3流向源 极,并经过整流管s2回到变压器副边,这样变压器副边电压就被短路,s4就无法再导通,s3上的栅极电荷就一直存在,直到这些电荷因为驱动s3而消耗完, 并又会进入下一次直通过程。如此恶性循环使变压器副边一直处于短路,即变换器副边处于直通的状态,DK5V45R10同步整流芯片,情况严重的话会损坏整流管和续流管,甚至损坏变换器,因 此必须用一种方法,在下个周期变压器副边电压为上正下负之前就将s3的栅极电荷放掉,以保证不出现直通的现象。

       对原来的栅极电荷保持电路进行改进,将原边ic产生的占空比分为两路,一路通过加延时驱动主功率管,另一路通过驱动变压器隔离驱动s4,因 为变压器副边电压为上正下负的建立和原边主功率管s1的开通几乎是同时的,那么采用图中的方法后,当在原边开关管开通之前,即变压器副边电压变为上正下负 之前,s4就由原边提供的一个驱动而开通,并使得续流管s3的栅极电荷通过s4释放掉,提前使s3关断,从而避免了直通的发生,该方法其他电路的接法与以 前提出的栅极电荷保持电路一样,这样,该电路即实现了栅极电荷保持的功能,又避免了变换器直通的发生。

       深圳市钲铭科电子专业做芯片十余年。

       



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主要经营地点 -
主营产品或服务 高压线性恒流ic,LED驱动电源芯片,同步整流芯片
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