従来の複数の同期整流器の磁気コンポーネントと端子の問題を解決するために、このトポロジーでは統合磁気技術が適用されています。いくつかの磁流整流器のトポロジーが比較されます。最後に、1V および 20W DC/DC コンバータの実験モデルと実験波形を示します。
DC/DC コンバータでは、その特性により、デュアル電流整流トポロジーが最適な出力整流トポロジーとなっています。従来のミッドタップ整流器トポロジと比較して、トランス側には 1 組の巻線しかなく、比較的単純な構造となっています。同時にCDR側巻線の巻数も少なくなります。大電流の場合、二次巻線の損失が減少します。出力には 2 つのフィルタ インダクタがあり、負荷電流の半分だけが各インダクタ電流を通過します。そのため、出力フィルタ インダクタの電力損失は小さくなります。これは、2 つのフィルタ インダクタがあり、コンバータの出力電流/電圧の変動が比較的小さいためです。 。しかし、それには 3 つの磁気要素が必要となるため、必然的に体積が増加し、電力密度が低下します。同時に配線端子も多くなります。電流が大きい場合、端子での電力損失は比較的大きくなければなりません。これらの欠点を克服するために、CDR トポロジーでは統合磁気テクノロジーが使用されています。いわゆる磁気集積とは、磁気コア内に 2 つ以上の独立した磁気部品 (トランス、入出力フィルタ インダクタ) を配置して体積を削減し、電力密度を高め、端子を削減したコンバータです。
時間電流同期整流トポロジは大電流コンバータで広く使用されていますが、従来の磁気コンポーネントの構造には大きな欠陥があります。これらの欠点を克服するために、このトポロジーでは磁気統合テクノロジーが使用されています。適用されました。この記事では、多電流整流器の構造を比較し、対応する実験回路モデルを示します。重負荷時には、トランスの一次漏れインダクタンスに蓄えられたエネルギーを利用して二次同期整流器の自己駆動を実現できます。
