1樓:匿名使用者
330k工作頻率可不低啊,不知道你是如何設計的噢。
再就是160w輸出對於反擊來說確實已經夠大了。
這個適合正激,或者半橋了。效果更好。
給你個同步整流的晶片資料吧。
ncp4302
你搜尋下。
其實你把頻率提上去了,熱量有可能也上去了。主要是開關管的損耗增加了,吸收電路也增加了功耗。你這麼高的工作頻率變壓器的鐵損耗也增加了,你測試下吧。
多數都工作在不超過白k赫茲。如果是我,我直接告訴他我做不到,你給我一個世界最先進的玩意讓我開發,我開發出來你給我多少錢,還是能給我學歷。
你想想不是廠家的晶片頻率到不了,實際上用不到那麼高的頻率。只有低電壓的採用那麼高的頻率,高壓的,你自己做吧,我建議你放棄,就是你不放棄,你的下一個任務你自己享受吧,更艱辛更不討好
有選擇的放棄專案,讓你老闆也知道,有些是他瞎想的。做不到的。不要選擇費力不討好的事情做
2樓:電子元件劉小姐
ncp4302反激式次級同步整流控制器,看看是否滿足您的要求?有疑問可加我q聯絡瞭解更詳細引數.
igbt驅動板,如果自己設計開關電源需要用變壓器,請問那個廠家有這種變壓器買的?
如何讓同步整流器達到高效率標準
3樓:
您好,我是深圳東科半導體資深技術師,我公司在同步整流晶片研發上技術非常成熟,下面請我為你解答,
同步整流的基本電路結構
功率mosfet屬於電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關係。用功率mosfet做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。
東科dk5v45r15
是一款簡單高效率的同步整流晶片,廣泛應用於電源介面卡、充電器等以更高效率取代或替換目前市場上等規的肖特基整流二極體或複雜的同步整流。ps7516和ps7616是鋰電池升壓輸出5v1a,2a的同步整流升壓經典ic,fp6717,fp6716也是鋰電池升壓輸出5v3a,5v2a中的佼佼者。 支援dcm和 qr 模式反激系統。
內建15 mω 45v功率nmos管。特有的自供電技術,無需外部供電電源。自檢測開通關斷,無需外部同步訊號。
可直接替換肖特基管,對emc/i有適當改善
為什麼要應用同步整流技術
電子技術的發展,使得電路的工作電壓越來越低、電流越來越大。低電壓工作有利於降低電路的整體功率消耗,但也給電源設計提出了新的難題。
開關電源的損耗主要由3部分組成:功率開關管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極體的導通壓降較高,輸出端整流管的損耗尤為突出。
快恢復二極體(frd)或超快恢復二極體(srd)可達1.0~1.2v,即使採用低壓降的肖特基二極體(sbd),也會產生大約0.
6v的壓降,這就導致整流損耗增大,電源效率降低。
舉例說明,膝上型電腦普遍採用3.3v甚至1.8v或1.
5v的供電電壓,所消耗的電流可達20a。此時超快恢復二極體的整流損耗已接近甚至超過電源輸出功率的50%。即使採用肖特基二極體,整流管上的損耗也會達到(18%~40%)po,佔電源總損耗的60%以上。
因此,傳統的二極體整流電路已無法滿足實現低電壓、大電流開關電源高效率及小體積的需要,成為制約dc/dc變換器提高效率的瓶頸。
同步整流比之於傳統的肖特基整流技術可以這樣理解:
這兩種整流管都可以看成一扇電流通過的門,電流只有通過了這扇門才能供負載使用。
傳統的整流技術類似於一扇必須要通過有人大力推才能推開的門,故電流通過這扇門時每次都要巨大努力,出了一身汗,損耗自然也就不少了。
而同步整流技術有點類似我們通過的較高檔場所的感應門了:它看起來是關著的,但你走到它跟前需要通過的時候,它就自己開了,根本不用你自己費大力去推,所以自然就沒有什麼損耗了。
通過上面這個類比,我們可以知道,同步整流技術就是大大減少了開關電源輸出端的整流損耗,從而提高轉換效率,降低電源本身發熱。
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