同步整流和异步整流有什么区别?

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开关电源在功率管导通时给电感器充电,电感器储能。

当功率管关闭时,电感器释放能量以实现电压转换。

断开功率管时,需要一个电流环路来释放电感中的能量。

续流组件的不同选择将涉及不同的整流方法,即同步整流和非同步整流。

那么同步整流和异步整流有什么区别呢? 1.区分同步和异步1.以降压电路为例。

如果电路中只有一个MOS管(功率管),则在续流环路中使用整流二极管(该二极管具有单向导电性,不需要。

添加一个电路来控制其导通和关断),则该电路为异步的,因为它只有一个MOS管(或开关管)需要由电路控制,而续流二极管不需要控制电路,因此无需强调同步控制二极管(D1),可以理解为非同步的。

非同步电路如图1所示。

图1. 2.同步如果电路的续流回路中也使用MOS管(Q2),则上管和下管均为MOS管,因为MOS管本身它是需要外部控制的组件。

在整流过程中,必须根据电源的切换顺序来同步控制Q1和Q2。

因此,电路是同步的。

同步电路如图2所示:图2同步是具有极低导通电阻的功率MOS替代整流二极管以减少整流损耗的一项新技术。

它可以大大提高DC / DC转换器的效率。

功率MOS管是一种压控设备,它的伏安特性在打开时是线性的。

当使用功率MOS管作为整流器时,栅极电压必须与整流电压的相位同步才能完成整流功能,因此称为同步整流。

2.同步和不同步的优缺点1.不同步的优缺点◆稳定性高。

由于肖特基二极管是被动导通的,因此同步精加工电路中的上,下管不会同时导通,因此其稳定性高于上一年。

比同步整理电路高。

◆效率低。

当流过肖特基二极管的电流较大时,二极管上续流电流产生的电压相对较大(约0.5V)。

当输出电压非常低时,二极管的电压降占很大。

比重大时,它消耗的功率相对较大,因此在输出大电流和低电压时效率较低。

2.同步的优缺点◆效率高。

通常,MOS管的内阻很小。

在相同电流下,其导通压降远小于普通肖特基二极管的正向压降,因此MOS管的功率损耗比二极管要小得多,因此同步整流的效率会更高。

◆稳定性不足MOS管需要驱动电路,同步整流需要为MOS管增加额外的控制电路,使上下MOS管可以同步,与不同步相比,同步控制电路相对复杂,电路越复杂,不可靠就越稳定。

如果逻辑混乱并且上下管道同时打开,则系统必须发生故障。

三,同步和非同步的选择主要从效率,成本和可靠性三个方面来考虑选择使用同步还是不同步。

对于更高的输出电压和更高的占空比,异步系统中的肖特基二极管和同步整流器的更低功率管消耗的功率更少。

此时,同步整流与异步整流之间的转换效率差异并不明显。

;对于低输出电压,低占空比和高电流应用,同步整流的转换效率较高。

综上所述,如果效率较高,但对成本和可靠性的要求不是很高,则可以选择同步整流方案。

如果对效率的要求不是很高,则首选异步整流,可靠性更高。

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金属膜柱状电阻,又称:晶圆电阻,柱状电阻,色环贴片电阻,无脚电阻,无引线电阻。金属膜柱状电阻介于贴片电阻与直插电阻之间,主要适用于电流较大/耐高压冲击/安全性要求高的高阶电路中,与直插电阻相比,由于去掉了引线,因此很大的降低了直插电阻在高频时引线所产生的寄生电感,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高的难题,与片状电阻相比,由于更大的表面面积使之耐电流,耐高压的性能大大提升,不论在在功能上,机械结构上,电气特性上,或安全性上,都明显优于常规贴片电阻。

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