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一颗“二极管”实现同步整流。大幅拉升效率降低电源热量
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李工
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发表于2017-02-16 14:37:28
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电梯直达
我们知道开关电源的损耗主要由三部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。通常工程师会采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降,以5V4A的电源计算,在二极管上的导通损耗大约是0.6V*4A=2.4W,这不仅导致电源效率降低,还使得二极管发热量很大需要散热片辅助散热。 目前各种小功率开关电源如手机充电器等通常采用的同步整流芯片+MOSFET电路结构复杂且成本较高。DK5V45R10正是针对这一缺点所设计的一颗芯片,我看来看看他的具体应用电路
由上图我们可以看出开关电源次极的二极管已由DK5V45R10代替。你没有看错,这的确是同步整流,就是这么简单。而且这颗器件的价格只需1块钱左右,相比使用二极管整流电路+散热片和同步整流芯片+MOSFET,无论从成本和性能上都完胜。当然,这个芯片也有应用局限,比如最高反向击穿电压是45V,只适用于DCM和 QR 模式。具体可以参考数据手册
购买和数据手册链接: DK5V45R20:http://www.szlcsc.com/product/details_95926.html DK5V45R15:http://www.szlcsc.com/product/details_95927.html DK5V45R10: http://www.szlcsc.com/product/details_95928.html |
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RNMB
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发表于2018-11-13 14:16:47
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42#
贵司产品创意不错,点个赞!建议在规则书中把注意事项写清楚,比如不适宜用在直流场合等。毕竟大家对贵司产品不如贵司自己工程师熟悉,从原理分析出注意事项还是有难度。
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