为了解决传统多个同步整流器的磁成分和终端的问题,在此拓扑中应用了集成的磁技术。比较了几种磁电流整流器的拓扑结构。最后,给出了1V和20W DC/DC转换器的实验模型和实验波形。
在DC/DC转换器中,由于其自身特征,双电流整流器拓扑已成为最佳输出整流拓扑。与传统的中-TAP整流器拓扑相比,其变压器侧只有一组绕组和相对简单的结构。同时,CDR侧绕组的转弯数也较少。在高电流的情况下,次要绕组的损失减少。输出具有两个滤光片,只有一半的负载电流通过每个电感器电流,因此输出滤光片电感器具有较小的功率损耗,因为有两个滤镜电感器,并且转换器的输出电流/电压波动相对较小。但是它需要三个磁元素,这不可避免地导致体积增加,从而降低了功率密度。同时,有许多接线端子。当电流很大时,端子上的功率损失必须相对较大。为了克服这些缺点,CDR拓扑中使用了集成的磁技术。所谓的磁整合是一个转换器,其中两个或多个独立的磁性组件(变压器,输入/输出滤波器电感器)位于磁芯中,以减少体积并增加功率密度并减少端子。
本文分析并比较了多电流整流器的拓扑结构,并选择了更好的拓扑结构。基于CDR拓扑结构,测试了具有1V和20W输出的转换器,并给出了实验波形。尤其是当负载较大时,可用于变压器主侧泄漏电感中的能量可用于实现驾驶员的同步整流并降低控制电路的复杂性。
时间流同步整流拓扑已被广泛用于高电流转换器中,但是传统磁成分的结构中存在很大的缺陷。为了克服这些缺点,磁整合技术已用于此拓扑。它被应用了。
