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从隔离变压器的次级获取驱动信号

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简介:
本文探讨了如何从隔离变压器的次级绕组中有效提取驱动信号的方法和技术,确保电气设备的安全与高效运行。 在PWM开关转换器中的隔离变压器包含有PWM定时信号的情况下,可以直接从次级绕组或与其耦合的信号驱动同步整流电路,无需额外增加驱动电路。图1展示了直接通过变压器次级绕组来驱动三个同步整流晶体管的例子;而图2则演示了利用变压器的耦合绕组抽取信号以驱动这三个同步整流器的情况。 由于低压MOSFET在结构上其漏极(D)和源极(S)是相互对称的,当使用该器件作为同步整流管时,可以将门-漏电压施加于G-D之间。如图1所示。 对于SR-有源钳位单端正激式转换器及SR-不对称半桥式转换器这类电路而言,采用上述直接驱动方式是较为适宜的方案。但是,在某些情况下,当隔离变压器输出信号与同步整流管所需驱动信号的时间顺序不一致时,则不宜使用这种方法。

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    本文探讨了如何从隔离变压器的次级绕组中有效提取驱动信号的方法和技术,确保电气设备的安全与高效运行。 在PWM开关转换器中的隔离变压器包含有PWM定时信号的情况下,可以直接从次级绕组或与其耦合的信号驱动同步整流电路,无需额外增加驱动电路。图1展示了直接通过变压器次级绕组来驱动三个同步整流晶体管的例子;而图2则演示了利用变压器的耦合绕组抽取信号以驱动这三个同步整流器的情况。 由于低压MOSFET在结构上其漏极(D)和源极(S)是相互对称的,当使用该器件作为同步整流管时,可以将门-漏电压施加于G-D之间。如图1所示。 对于SR-有源钳位单端正激式转换器及SR-不对称半桥式转换器这类电路而言,采用上述直接驱动方式是较为适宜的方案。但是,在某些情况下,当隔离变压器输出信号与同步整流管所需驱动信号的时间顺序不一致时,则不宜使用这种方法。
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