当前位置:维库电子市场网>IC>stsr2 更新时间:2024-03-23 12:00:04

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stsr2中文资料

  • 有磁复位绕组的SR-正激式转换器

    ③磁复位结束后,变压器各绕组的电压为零,va和sr1继续关断,d反向阻断,sr2的输人等效电容中存储的能量,使其继续保持驱动电压。主同步整流电路的工作波形如图3(b)所示,图中usr1和usr2分别表示sr1和sr2的控制驱动信号。 图1 电压自驱动sr-正激式转换器 图2 有磁复位绕组时sr-正激式转换器的工作波形 图3采用辅助绕组的sr正激式转换器 国外一些功率器件生产厂商,已经在开发各种sr专用控制/驱动芯片,以适应各种不同的pwm转换器电路。图3是将stsr2芯片(st公司开发)应用于sr-单端正激式转换器的原理电路和工作波形。stsr2检测变压器次级绕组电压信号作为定时基准(clock),并且通过调节端子set可以实现sr1和sr2的驱动控制信号下降沿超前clock信号下降沿变化、以避免sr1和sr2共同导通。stsr2芯片的输出out1、out2分别为sr1和sr2的门极驱动信号。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:ks99

  • 同步整流技术的应用与实现

    图2辅助绕组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

  • 隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术

    相对于时钟输入没有提前,总是在时钟输入的下降沿上即时截止。 2)ton1上述的方法通过对前一个周期的测量来确定下一个周期的动作,履行逐周控制。预期关断同步整流器mosfet的内部时钟脉冲总数是x1或x2。内部振荡器频率(fi)越高,预期时间精度也就越高。 3 stsrx系列智能驱动器ics stsrx系列ic是st公司为驱动隔离smps中的同步整流器而专门设计的器件。该系列ics的时钟信号从隔离变压器的次级输出获取,为驱动用作sr的1只或2只mosfets,输出适当的控制信号。 3.1 stsr2 stsr2用作驱动单端正向拓扑中的两个同步整流器。该ic包含前面所叙述的控制系统,内置两个大电流n沟道mosfet驱动器和一个时钟缓冲器等单元电路。stsr2的引脚名称及其应用电路如图9所示。 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

  • DC/DC變換器技術現狀及未來

    當今的mosfet (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

  • STSR2在单端正向变换器应用电路原理图

    stsr2在单端正向变换器的应用电路同步整流存在的一个主要难题是要对mosfet提供正确的驱动脉冲信号,避免发生交叉导通。必须防止两只mosfet同时导通,这不仅是防止两mosfet均处于导通状态,还指其中一只导通,而另一只截止期间。事实上在副边就可能存在短路环流,即当电流通过一只导通mosfet时,它也流经另一只mosfet体二极管,如图所示。为了避免这种不希望的情况发生,在原边mosfet导通之前,续流的mosfet应该截止。这就表明有必要设置一定量的“预置”时间。同样的考虑可以用在让正激整流开关管fr实现截止的过流期间。 来源:lidy

  • 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!

    技术,使当今的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

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STSJ50NH3LL STSA851 STS9014 STS4DPF20L STS3DPFS30 STS3 STS2 STS12NH3LL STRZ4302A STRZ4302

STSR3 STTA506D STTA806D STTH STTH10002TV2 STTH108 STTH110 STTH112 STTH12002TV1 STTH12004TV1

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