【成功案例】采用隔离栅极驱动器SI8273成功设计同步BUCK数字电源,减少使用元件

2019-03-16 世强
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1.    引言

DC/DC开关电源的设计趋势:数字化、高效化、可操控性、安全性以及需求精细化等。对于不同的客户需求,数字电源灵活多变,能够快速适应需求的变化。


2.    设计原理

目前,本人设计了一款DC/DC电源,输入48VDC,输出0~40VDC,0~10A稳压稳流可调电源。设计采用SILICON LABS SI8273DB隔离栅极驱动器替换了原设计中采用FAN73711和UCC27512高低侧独立驱动的方式。图1为原设计驱动部分原理图。


 图1 原设计驱动部分原理图

产品实际使用中,客户反馈负载端引入的干扰影响到控制回路的稳定性,同时对散热和体积有了更高的要求。针对性的需求,本人想到的是:主回路与控制回路完全隔离,提高开关频率。


原有设计中的FAN73711传播延迟时间较长高至250ns,上升/下降时间高至50ns,当需要提高开关频率时遇到了瓶颈。采用隔离栅极驱动器SI8273DB,更短的传播延迟和上升/下降时间,可以采用更高的开关频率,更加灵活的设置死区时间,以提高效率,减小体积。图2为SI8273DB驱动部分原理图。


 

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 图2 SI8273DB驱动部分原理图

 

3.    总结

采用Silicon Labs SI8273DB隔离栅极驱动器的新设计与原设计相比,具有以下优势:1.隔离驱动,在不采用主变压器的情况下可使控制电路和主电路之间实现电气隔离,提高了抗扰性和安全性;2.更短传播延迟和上升/下降时间,适用更高开关频率,合理设置时区时间,更高效率更小体积;3.减少使用元件,提高了产品一致性和可靠性;4.具有使能控制引脚,使控制更加灵活,保证故障切断的快速响应。


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针对电子系统中的详细传热和流体流动模拟进行优化,可准确分析复杂的两相冷却组件(如热管/均热板),量化利用率,并警告是否干涸。

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