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8v)。 图3 图3中的tc1411n是一种低压侧驱动器,tc1411n的输出峰值电流为1a,由于使用+5v供电,可以降低因栅极过充电引起的截止延时。tc4431是高压侧驱动器,输出峰值电流可达1.5a。用这两种器件驱动的mosfet可以承受持续30ns、大小为10a的漏极电流。 台式电脑电源 图4为一种台式电脑的电源电路,其中的同步降压变换器一般用于cpu的供电,其输出电流一般不低于6a。这种电路可以提供大小可调的电压,而目前常见的分立器件电源却做不到。 图4的电路要比图3简单些,tc4428a在这里用作高压侧和低压侧的驱动器,并且共享电源vdd;为了降低成本,电路中使用了n沟道mosfet。 tc4428a的输出能力较强,用它驱mosfet可以承受持续25ns、大小为10a的漏极电流。 图4 功率mosfet以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为smps控制器中开关组件的最佳选择,专用mosfet驱动器的出现又为优化smps控制器带来了契机。那些与smps控制器集成在一起的驱动器只适用于电路简单、输出电流小的产品;而那些用分立的有源或无源器件搭成的驱动电路既不能满足对高
生过冲现象。刚上电时,由于c3两端的电压不能突变,使得lm431不工作。随着整流滤波器输出电压的升高并通过r7给c3充电,c3上的电压不断升高,lm431才转入正常工作状态。在软启动过程中,输出电压是缓慢升高的,最终达到3.3v的稳定值。 4 结语 在设计低电压、大电流输出的dc/dc变换器时,采用同步整流技术能显著提高电源效率。在驱动较大功率的同步整流器时,要求栅极峰值驱动电流ig(pk)≥1a时,还可采用cmos高速功率mosfet驱动器,例如microchip公司开发的tc4426a~tc4428a。 来源:xiangxueqin