80+TM和计算机产业解救气候行动计划(ClimateSaversComputing)给计算机电源成立了一个强有力的效率标准。这些标准的白金级别规定计算机电源在20%额定负载状态下必需有90%的效率,50%额定负载时效率必需超过94%,而在100%阻抗时效率必需超过91%。 为了符合这些标准,一些电源设计人员自由选择用于一个具备实时整流的光波、仅有桥接DC/DC转换器。这种流形结构是一种较为好的自由选择,因为它可以在主FET上构建零电压电源(ZVS)。
一种广泛用于的驱动实时整流器的方法是利用早已不存在的信号驱动主FET。这样做到不存在的唯一问题是拒绝主FET时滞,以构建零电压电源。这不会造成两个实时整流器在较慢续流期间同时重开,从而容许过多的体二极管导电,最后减少系统效率。
本文的目的是建议用于有所不同的时序,驱动这些实时整流器,从而增加体二极管导电并最后提升整体系统效率。 市场上有一些脉宽调制器(PWM),其设计目标是用作掌控光波、仅有桥接转换器,而非驱动实时整流器(QE和QF)。工程师们找到他们可以通过PWM控制器的掌控信号OUTA和OUTB来掌控实时FET,这样之后可以在本应用于中用于这些控制器。图1表明了其中一款转换器中的一个功能示意图。
图1实时整流改进型光波、仅有桥接转换器 问题: 通过延后H桥接(QA、QB、QC、QD)的FET导通,PWM控制器有助在这些转换器中构建ZVS。FETQA和QB导通和插入切换过渡性之间的延后(tDelay)不会使实时FETQE和QF同时插入,从而容许其主体二极管实行上述导电不道德。
下列方程式较好地估计了续流期间QE和QF的主体二极管传导损耗: 其中POUT为输出功率,VOUT为输入电压,VD为主体二极管的相反压降,而fs为电感电源频率。 QE和QF的主体二极管传导损耗(PDiode)过多不会使设计约将近白金标准。更加多下文,请求参看图1和图2。如图所示,OUTA驱动FETQA和QF,而OUTB驱动FETQB和QE。
V1为LOUT和COUT滤波器网络输出的电压,而VQEd和VQFd为适当实时整流器QE和QF的电压。
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