氮化镓GaN充电器中同步整流的应用
最近,整理了市面上发售的氮化镓 GaN 充电器产品。一波是采用PI 的主控芯片,PI芯片集成了主控+功率器件+同步整流;一波是采用纳微GaN产品(QR/ACF+NV功率器件+同步整流);在采用NV的GaN产品设计中,发现了一个有趣的事情,如下图所示;8款纳微NV的GaN产品中,同步整流IC 有7款采用了MPS 的MP6908;
说NV是氮化镓产品中的大赢家,这么看来MPS在GaN 产品应用中也是大赢家;同行业内朋友聊起这款产品,行内对MP6908称号“傻瓜08”;意思就是电路 简单,装上去就能工作的傻瓜式同步整流IC;
查询了MPS产品资料,MP6908 升级版MP6908A (频率可达500K hz)针对氮化镓GaN产品应用;
MP6908 之所以受到这么多产品应用设计的青睐,主要是有什么特点?
在众多的方案应用中,细心的朋友可能发现,有把同步整流管放在次级侧的低端,如下图所示:
还有把同步整流管放在次级侧的高端,如下图所示;
这样有什么区别吗?
放在低端的,同步整流和输出是共地的,这样同步整流的供电可以直接从输出电压取,电路设计非常简单,所以放在低端比较好。这也是好多工程师朋友设计电路的选择!
但是,这两种接法在EMI性能上面还会有很大的差别,这可是电源设计里面最难解决的问题之一。
在开关电源 中EMI的来源是开关 动作所产生的动点电压,而在反激电路中初级侧的主开关管和次级侧的同步整流管则分别是最主要的两个动点。
如果将同步整流管放在次级侧的高端,如下图所示,红色的初级动点和蓝色的次级动点所产生的共模电流方向是相反的。这样就会产生共模电流相互抵消的作用,所以EMI的性能就是比较好的。
如果将同步整流管放在次级侧的低端,如下图所示,红色的初级动点和蓝色的次级动点所产生的共模电流方向是相同的。这样就会产生共模电流相互加强的作用,所以EMI的性能就是比较差的。
虽然差异的大小因设计而异,但是通常这两种接法在EMI的测试 结果上会表现出3-5db的差别,这个在实际应用中可不是那么容易补得回来的,尤其在设计氮化镓GaN电源,为了GaN产品过EMI,熬到秃头就为个3-5db,也犯不上。
MP6908,其内部集成高压自供电功能,无需外加辅助绕组或任何外围元器件 即可实现同步整流位于高端,轻松拥有优越的EMI性能。
来源:氮化镓 (GaN) 应用
作者:马坤
- 标签:债务危机
- 编辑:郭晓刚
- 相关文章
-
厦门第二轮集中供地前发生了什么?新房成交面积同比上涨165.7%
黄婉银 魏文艺 孙志成 今年22城首批集中供地尚未结束,厦门就已率先开启了今年第二次集中供地的…
-
有了数字人民币,支付宝还能用吗 ?相关人士回应;15连板大妖股遭停牌核查!沾酒就火,交易所紧急出手!
赵庆 1丨机构:猪价将持续探底,消费旺季将出现季节性反弹 对于猪价后期走势,浙商证券首席经济学家…
- 公告的没有,悄悄地套现29亿巨款!4300亿医药巨头股东违背承诺,14万股民很生气
- 75岁“燕郊首富”被立案调查!身家40亿,却因21万蝇头小利栽了跟头
- BOSS直聘上市暴涨95%,北大毕业创始人身家200亿!总市值已超前程无忧+猎聘,“风投女王”又押对了?
- 中国科学院:上海光机所计算光刻技术研究取得进展
- 现实版“驴得水”?15年没来上班,仍被“发工资”超46万元…单位领导竟称无奈:“上班或办理辞职,他都不配合”