80 TM和计算机产业拯救气侯计划(ClimateSaversComputing)给计算机电源创立了一个强大的效率规范。这种规范的铂金等级要求计算机电源在20%额定值情况下必不可少有90%的效率,50%额定值时效率必不可少超出94%,而在100%特性阻抗时效率必不可少超出91%。 为了更好地合乎这种规范,一些电源设计工作人员随意选择用以一个具有即时整流器的光波、仅有桥接DC/DC转换器。
这类流形构造是一种比较好的随意选择,因为它能够在主FET上搭建零工作电压开关电源(ZVS)。一种普遍用以的驱动即时整流器的方式是运用早就不会有的数据信号驱动主FET。那样保证不会有的唯一难题是回绝主FET时滞,以搭建零工作电压开关电源。
这不容易导致2个即时整流器在比较慢续流期内另外再开,进而允许过多的体二极管导电性,最终降低系统软件效率。文中的目地是提议用以各有不同的时钟频率,驱动这种即时整流器,进而提升体二极管导电性并最终提高总体系统软件效率。 销售市场上面有一些脉冲宽度调制器(PWM),其设计方案总体目标是作为操控光波、仅有桥接转换器,并非驱动即时整流器(QE和QF)。
技术工程师们寻找她们能够根据PWM控制板的操控数据信号OUTA和OUTB来操控即时FET,那样以后能够在本运用于中用以这种控制板。图1说明了在其中一款转换器中的一个作用平面图。 图1即时整流器改进版光波、仅有桥接转换器 难题: 根据推迟H桥接(QA、QB、QC、QD)的FET通断,PWM控制板有利于在这种转换器中搭建ZVS。
FETQA和QB导通和插进转换过渡中间的推迟(tDelay)不容易使即时FETQE和QF另外插进,进而允许其行为主体二极管推行所述导电性不负责任。下述化学方程不错地可能了续流期内QE和QF的行为主体二极管传输耗损: 在其中POUT为功率,VOUT为键入工作电压,VD为行为主体二极管的反过来损耗,而fs为电感器开关电源頻率。 QE和QF的行为主体二极管传输耗损(PDiode)过多不容易使设计方案约接近铂金规范。
更为多下面,要求查看图1和图2。如下图所示,OUTA驱动FETQA和QF,而OUTB驱动FETQB和QE。V1为LOUT和COUT过滤器互联网輸出的工作电压,而VQEd和VQFd为适度即时整流器QE和QF的工作电压。
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