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  • 基于数字电源技术的高效率电源实现

    管。而这个体二极管一般会具有较高的前向导通电压vf,在死区时间较大时,会造成较大的损耗。因此,为最大限度地提高效率,要求死区时间尽可能小。但是在传统的模拟方案中,自驱动型除了应用的限制外,还很难提供精确的控制时序;对于外驱动型,由于其参数是由电阻、电容等无源器件进行设定,存在误差、老化、温漂等问题,为保证有足够的余量,死区时间也不可能设置得很小。因此,adp1043的数字方案是很好的选择。 图2所示为adp1043在全桥拓扑电路下的pwm和sr的gui设置界面。通过设置t9、t10、t11和t125便可精确获得同步整流mosfet所需的死区时间,其中每次调整的最小时间为5ns。 图2 pwm和sr的gui设置界面 伏秒平衡控制技术 在传统的桥式拓扑电路中,一般为防止变压器的偏磁,会在变压器的原边回路中串入一个隔直电容器。这样做存在缺点,一方面是增加了电源的成本和体积,另一方面又增加了损耗,降低了效率。adp1043采用伏秒平衡控制的数字技术解决了该问题。 如图3所示,在每个开关周期中,adp1043通过cs1分别测量流过开关管a、d和开关管b、c的电流并计算其差值,通过差

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