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stsr3中文资料

  • 反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)

    摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器stsr3;高效率变换器1 概述本文给出st公司2003年新推出的开关电源ic产品stsr3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能ic驱动器。采用stsr3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。stsr3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。stsr3智能驱动器ic可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率mosfet,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变压器副边的一个同步时钟输入,ic产生一个驱动信号,它具有与原边pwm信号相关的死区时间设置。 在原边开关导通时,ic的工作可防止副边发生错误状态,它提供预期的输出截止状态。这个智能的功能实现了快速的逐周逻辑控制机制,它是建立在高频振荡器由时钟脉冲信号来同步。该项预置可由ic外部元件来调节。经传感检测同步整流器的源极—漏极电压脉冲。这个特殊的禁止功

  • 反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解

    摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器stsr3;高效率变换器2.7 预置时间(tant)防止原边和副边共态导通实现同步整流的一个主要难题,是确保控制ic送出的驱动信号正确无误,以?止在副边的同步整流器与原边开关管之间出现交叉的“共态导通”。其示意图可见图16中波形。当原边mosfet导通时,图16中电压vs倾向于负极性。如果副边同步mosfet关断时带有一些延迟,那么在原边和副边之间就会出现一个短路环节。为了避免这种不希望的情况发生,在原边mosfet导通之前,同步mosfet必须是截止的,这表明有必要设置一定量的“预置”时间tant。 图17给出了详细展开的正常工作情况时,ck时钟信号与outgate输出驱动信号之间的定时关系图。芯片内部的定时tant提供了所需要的预置时间,从而避免了共态导通的出现。按表1的供电条件使用脚setant,tant有三种不同的选择值。在脚setant外接电阻分压器供电,可得

  • 同步整流技术的应用与实现

    驱动的同步整流电路 三、控制ic方式的同步整流 为提高驱动同步整流mosfet的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动ic,也取得了不少成果,它将同步整流mosfet的栅压调至最佳状态。将其开启关断也提高了时控精度,其主要的不足在于mosfet的源极必须接地,这会加大地线上的开关噪声,并传输至电源输出端。此外其开关时序由自身输出脉冲给出,所以同步整流mosfet的开启关断通常为硬开关,其时间会与初级侧主开关有些时间差,因此输出电压大体控制在20v以下,st公司推出的stsr2、stsr3,以及线性技术公司的ltc3900和ltc3901即是此种控制方式的代表作品。图3和图4给出其应用电路图。 图3 stsr2,stsr3驱动同步整流的电路 图4 ltc3900和ltc3901驱动的同步整流电路 四、zvs、zcs同步整流 该种方式诞生于2002年5月,在全桥或半桥电路中,pwm 输出的信号经信号变压器或高速光耦传递至二次侧,再经过rc网络积分后, 经过mosfet驱动器去驱动同步整流的mosfet,驱动信号的脉冲宽度几乎不变, 保持各50%的占空比,

  • 隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术

    示。 stsr2的引脚功能如下: vcc电源电压,范围为4.5~5.5v; pwrgnd和sglgnd分别为功率信号和控制逻辑信号的参考端; clock同步信号输入; outgate1/22个大电流互补输出。由于ic自身产生死区时间,在两个开通时间之间不存在任何交迭; setant2为outgate2设定预期截止时间(有4种不同的期望时间可供选择); inhibit当该脚输入高于非常低的一个门限电压时,outgate2使能。在正向变换器应用中,迫使outgate2的接通时间减至最小。 3.2stsr3 stsr3是为驱动在回扫式拓扑中的一个sr而专门设计的控制ic,其引脚名称(符号)及应用电路如图10所示。stsr3与stsr2比较,主要区别是stsr3仅有一个大电流栅极驱动输入(outgate)。 3.3stsr4 stsr4是指定用于驱动推挽、半桥或全桥式双端输出拓扑结构中sr的控制ic。该器件的典型应用电路如图11所示。stsr4含有两个大电流n沟道mosfets驱动器输出,同时有两个时钟输入(clock1和clock2),分别接收来自隔离变压器次级绕组上的时钟信号。 st

  • DC/DC變換器技術現狀及未來

    fet (例如80v40a)導通電阻降至5mω以下,開關時間已小於20ns,柵電荷僅20nc,而且是在邏輯電平下驅動即可。在這樣的條件下,技術獲得了極好的效果,幾乎使dc/dc的效率提高了將近十個百分點。效率指標已經普遍進入了>90%的範圍。 目前,自偏置同步整流已經普遍用於5v以下的低壓小功率輸出。自偏置同步整流用法簡單易行,選擇好mosfet即告成功,此處不多述。 而對於12v以上至20v左右的同步整流則多采用控製驅動ic,這樣可以收到較好的效果。st公司的stsr2和stsr3可以很好地用於反激變換電路及正激變換電路。我們給出其參考電路。線性技術公司的ltc3900和ltc3901則是去年才推出的更優秀的同步整流控製ic.采用ic驅動的同步整流電路中,應該說最好的還是業界於2002年才正式使用的zvs,zcs同步整流電路,它將dc/dc轉換器的效率帶上了95%這一曆史性台階。 zvs,zcs同步整流隻適用初級側為對稱型電路拓樸,磁芯可以雙向工作的場合。即推挽、半橋以及全橋硬開關的電路。二次側輸出電壓24v以下,輸出電流較大的場合,這時可以獲得最佳的效果。我們知

  • 控制IC方式的同步整流电路图

    控制ic方式的同步整流 为提高驱动同步整流mosfet的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动ic,也取得了不少成果,它将同步整流mosfet的栅压调至最佳状态。将其开启关断也提高了时控精度,其主要的不足在于mosfet的源极必须接地,这会加大地线上的开关噪声,并传输至电源输出端。此外其开关时序由自身输出脉冲给出,所以同步整流mosfet的开启关断通常为硬开关,其时间会与初级侧主开关有些时间差,因此输出电压大体控制在20v以下,st公司推出的stsr2、stsr3,以及线性技术公司的ltc3900和ltc3901即是此种控制方式的代表作品。图1和图2给出其应用电路图。 图1 stsr2,stsr3驱动同步整流的电路 图2 ltc3900和ltc3901驱动的同步整流电路 来源:森林

  • DC/DC变换器技术现状及未来 李龙文 转载!

    的mosfet (例如80v40a)导通电阻降至5mω以下,开关时间已小于20ns,栅电荷仅20nc,而且是在逻辑电平下驱动即可。在这样的条件下,同步整流技术获得了极好的效果,几乎使dc/dc的效率提高了将近十个百分点。效率指标已经普遍进入了>90%的范围。 目前,自偏置同步整流已经普遍用于5v以下的低压小功率输出。自偏置同步整流用法简单易行,选择好mosfet即告成功,此处不多述。 而对于12v以上至20v左右的同步整流则多采用控制驱动ic,这样可以收到较好的效果。st公司的stsr2和stsr3可以很好地用于反激变换电路及正激变换电路。我们给出其参考电路。线性技术公司的ltc3900和ltc3901则是去年才推出的更优秀的同步整流控制ic.采用ic驱动的同步整流电路中,应该说最好的还是业界于2002年才正式使用的zvs,zcs同步整流电路,它将dc/dc转换器的效率带上了95%这一历史性台阶。 zvs,zcs同步整流只适用初级侧为对称型电路拓朴,磁芯可以双向工作的场合。即推挽、半桥以及全桥硬开关的电路。二次侧输出电压24v以下,输出电流较大的场合,这时可以获得最佳的效果。我们知道,对于

stsr3替代型号

STSR2 STSJ50NH3LL STSA851 STS9014 STS4DPF20L STS3DPFS30 STS3 STS2 STS12NH3LL STRZ4302A

STTA506D STTA806D STTH STTH10002TV2 STTH108 STTH110 STTH112 STTH12002TV1 STTH12004TV1 STTH12010TV1

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