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        6. 開關(guān)電源損耗之二極管的功率損耗解析
          • 發(fā)布時間:2023-07-17 19:56:39
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          開關(guān)電源損耗之二極管的功率損耗解析
          二極管的功率損耗
          二極管作為開關(guān)元件,MOSFET 導(dǎo)通時二極管無電流流過,斷開時電流流經(jīng)回路2。因此,二極管的功率損耗同樣由傳導(dǎo)損耗和開關(guān)損耗組成。
          二極管的傳導(dǎo)損耗
          二極管的傳導(dǎo)損耗則在很大程度上取決于正向?qū)妷?VF)。二極管通常比 MOSFET 損耗更大,二極管損耗與正向電流、VF 和導(dǎo)通時間成正比。
          由于 MOSFET 斷開時二極管導(dǎo)通,二極管的傳導(dǎo)損耗(PCOND(DIODE))近似為:
          PCOND(DIODE) = IDIODE(ON) * VF * (1 – D)
          式中,IDIODE(ON)為二極管導(dǎo)通期間的平均電流。
          二極管導(dǎo)通期間的平均電流為 IOUT,因此,對于 Buck 變換器,PCOND(DIODE)可以按照下式估算:
          PCOND(DIODE) = IOUT * VF * (1 – VOUT/VIN)
          與 MOSFET 功耗計算不同,采用平均電流即可得到比較準(zhǔn)確的功耗計算結(jié)果,因為二極管損耗與 I 成正比。
          顯然,MOSFET 或二極管的導(dǎo)通時間越長,傳導(dǎo)損耗也越大。對于 Buck 變換器,輸出電壓越低,二極管產(chǎn)生的功耗也越大,因為它處于導(dǎo)通狀態(tài)的時間越長。
          二極管的開關(guān)損耗
          與 MOSFET 相同,二極管也存在開關(guān)損耗。這個損耗很大程度上取決于二極管的反向恢復(fù)時間(tRR),二極管開關(guān)損耗發(fā)生在二極管從正向?qū)ǖ椒聪蚪刂沟霓D(zhuǎn)換過程。
          當(dāng)反向電壓加在二級管兩端時,正向?qū)娏髟诙O管上產(chǎn)生的累積電荷需要釋放,產(chǎn)生反向電流尖峰(IRR(PEAK)),極性與正向?qū)娏飨喾矗瑥亩斐?V × I 功率損耗,因為反向恢復(fù)期內(nèi),反向電壓和反向電流同時存在于二極管。
          下圖給出了二極管在反向恢復(fù)期間的 PN 結(jié)示意圖。
          二極管 功率損
          圖 二極管結(jié)反偏時,需要釋放正向?qū)ㄆ陂g的累積電荷,產(chǎn)生峰值電流 IRR(PEAK)
          了解了二極管的反向恢復(fù)特性,可以由下式估算二極管的開關(guān)損耗(PSW(DIODE)):
          PSW(DIODE) = 0.5 * VREVERSE * IRR(PEAK) * tRR2 * fS
          其中,VREVERSE是二極管的反向偏置電壓,IRR(PEAK)是反向恢復(fù)電流的峰值,tRR2是從反向電流峰值 IRR(PEAK)到恢復(fù)電流為正的時間。
          對于 Buck 變換器,當(dāng) MOSFET 導(dǎo)通的時候,VIN為 MOSFET 導(dǎo)通時二極管的反向偏置電壓。
          二極管的傳導(dǎo)損耗和開關(guān)損耗實測
          為了驗證二極管損耗計算公式,實測了 Buck 變換器中 PN 結(jié)的開關(guān)波形,如圖所示。
          二極管 功率損
          圖 Buck 變換器中 PN 結(jié)開關(guān)二極管的開關(guān)波形
          具體參數(shù)為:VIN = 10V、VOUT =3.3V,測得 IRR(PEAK) = 250mA、IOUT = 500mA、fS = 1MHz、 tRR2 = 28ns、VF = 0.9V。
          利用這些數(shù)值可以得到:
          二極管 功率損
          該結(jié)果接近于圖所示測量結(jié)果 358.7mW。考慮到較大的 VF和較長的二極管導(dǎo)通周期,tRR時間非常短,傳導(dǎo)損耗(PSW(DIODE))在二極管損耗中占主導(dǎo)地位。
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