0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何用VIN max小于系统输入电压的简易降压控制器

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-14 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在如今的许多应用中,要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的VIN最大额定值。对此,传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑,如反激式转换器。隔离拓扑通常需要自定义磁性,且与非隔离方法相比,设计复杂性和成本也有所增加。

存在着另一种解决方案,可以通过使用VIN max(最大输入电压)小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢?

降压控制器通常来源于参考电位(0V)的偏置电源(图1a)。偏置电源来自输入电压;因此,器件需要承受全部的VIN电位。然而,因为开通P通道金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)所需的栅极驱动电压在VGS低于VIN,P通道降压控制器具有参考VIN(图1b)的栅极驱动电源。关闭P通道MOSFET则仅需简单地将栅极电压变为VIN(0V VGS)(图2)。

poYBAGGKWM2AOfj6AAA2fQQT9eA714.jpg

图1:N通道(a)的VCC偏置生成;和P通道控制器(b)

pYYBAGGKWM-AXgt7AAAdCkUK9gA145.png

图2:P通道控制器的栅极驱动

非同步P通道控制器导出其偏置电源以驱动P通道栅极,可带来巨大的效益,并且可能实现提供悬浮在0V电位以上的虚拟接地。对于N通道高侧MOSFET,电压来自接地的参考电源。这是使用升压电容器二极管泵送的电荷,以提供高于VIN源极电位的栅极电压。使用P通道高侧MOSFET可以显著简化该问题。要打开P通道MOSFET,栅极电位需要低于VIN的源极电位。因此,电源仅参考VIN,而非上面提到的VIN和接地。

悬浮接地

如何为控制器创建悬浮接地?这很简单,通过使用射极跟随器即可实现。图3所示为这种方案的基本实践。PNP发射极的电位为Vbe(~0.7V),低于齐纳二极管电压电位(Vz)。实质上,您可以将控制器浮动到VIN,并调节控制器的参考值,以限制VIN与器件接地之间的电压。

poYBAGGKWNGALDdJAAAwmRzMrfI661.png

图3:使用简易射极跟踪器方案创建虚拟接地

输出电压转换

这里有一项挑战需要克服。由于控制器位于虚拟接地(Vz-Vbe),并产生参考接地(0V)电位的降压输出电压,因此如何才能将输出电压信号转换为位于虚拟接地上方的反馈电压(通常介于0.8V和1.25V之间)?图4说明了具体的挑战。

poYBAGGKWNOAAsd0AABAWTzEtmg301.png

图4:展示VOUT(参考0V接地)与控制器的反馈电压(参考虚拟接地)之间电压电位差的示意图

要关闭环路,您可以使用一对配对晶体管以实践图5所示的电路。一匹配对将反馈信号发送至VIN;另一匹配对产生从VIN到虚拟接地之上电位的电流

pYYBAGGKWNWAXgroAABmEdGRoWY724.png

图5:非同步控制器和使用配对晶体管的馈电实践的高级原理图

综上所述

LM5085是我所述应用的理想选择,因为它是一个P通道非同步控制器,其VCC偏置电源参考VIN。在传统应用中,LM5085可承受高达75VIN的输入电压。对于输入瞬态电压远高于75V的应用,请考虑此处提出的解决方案,该输出为12V。

从控制器反馈电压1.25V开始,使用电流将反馈(Ifb)设置为1mA,使用公式1计算Rfb值:

pYYBAGGKWNaAQ3wEAAAHYTnG5fk806.jpg

式中,Rfb = 1.25k。

Rfb1设置电流镜的参考电流。再次以1mA作为参考电流,并使用公式2,计算Rfb1,以设置输出电压:

poYBAGGKWNiALSpqAAAJA3y2PDI574.jpg

式中,VOUT = 12V,Rfb1 = 11.3k,Vbe为~0.7V。

当1mA流入Rfb2且发射极电流大致等于集电电流(Ie〜Ic)时,设置参考电流Iref2。环路闭合,且电压将调节到所述的设定电压。

输出电压调节

当瞬态电压显著高于LM5085的绝对最大值时,适合应用这一想法。LM5085是一个恒定导通时间(COT)控制器;因此,其导通时间(Ton)与VIN成反比。然而,当将VIN钳位到LM5085时,Ton将不再随着VIN(至功率级)的增加而调整,因为器件将具有由齐纳二极管设置的固定电压,而VIN(至功率级)将不断增大。这将导致频率下降,因为功率级输入电压的增加值超过LM5085的钳位电压;因此调节电压可能会稍微开始增加。因此,为确保以Type 1 纹波注入标准规定纹波注入电压的大小。最终,确保纹波被制定在可接受的范围内,以维持稳定性及最小化当纹波增加时的输出误差。

示例原理图

图6所示为绝对最大VIN额定值为150V的48V电源的示意图。示例可以在3A条件下提供12VOUT。

poYBAGGKWNuAG2ziAACy01yG3tE741.png

图6:使用LM5085在3A设计时为24V至150VIN(最大)/ 12VOUT

图7所示为从原型电路板获得的效率图,图中两大参数为效率(%)和负载电流(A)。

pYYBAGGKWNyABHAYAAC_rJqbmQM676.png

图7:不同输入电压下效率(%)与负载电流(A)的关系

图8所示为150VIN时的开关节点电压和电感纹波电流。

poYBAGGKWN6AJv2ZAABGCKpSYJ0403.jpg

图8:通道1开关节点电压,通道4电感纹波电流

结论

您可以在系统输入电压高于器件最大输入电压额定值的应用中使用P通道非同步降压控制器。该应用的优点在于使用成本较低的控制器,且最大程度地减少了组件数量。关于降压转换器功率级的设计指导,请参见LM5085数据表中的应用信息。

审核编辑:何安淇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制器
    +关注

    关注

    114

    文章

    17886

    浏览量

    195233
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5793

    浏览量

    122408
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1447

    浏览量

    85522
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南

    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南 在电子设计领域,成本和性能的平衡始终是工程师们关注的焦点。
    的头像 发表于 03-21 15:30 605次阅读

    高效降压控制器MAX1845:设计与应用指南

    功能的降压控制器,广泛应用于笔记本电脑等设备中。 文件下载: MAX1845.pdf 一、MAX1845概述 1.1 主要功能 MAX184
    的头像 发表于 03-21 14:10 611次阅读

    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越之选

    降压、开关模式的电源控制器,专为电池供电系统中的CPU供电而设计,它在输出电压精度、负载瞬态响应和效率等方面表现出色。今天,我们就来深入了解一下M
    的头像 发表于 03-21 09:55 314次阅读

    深入解析MAX8597/MAX8598/MAX8599:低 dropout、宽输入电压降压控制器

    深入解析MAX8597/MAX8598/MAX8599:低 dropout、宽输入电压降压
    的头像 发表于 03-17 11:10 228次阅读

    MAX8553/MAX8554:4.5V - 28V输入同步PWM降压控制器的深度解析

    MAX8553/MAX8554:4.5V - 28V输入同步PWM降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-17 10:50 439次阅读

    探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用

    探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,降压控制器
    的头像 发表于 03-17 10:25 138次阅读

    低成本、宽输入范围降压控制器MAX8545/MAX8546/MAX8548的设计与应用

    低成本、宽输入范围降压控制器MAX8545/MAX8546/MAX8548的设计与应用 一、引言
    的头像 发表于 03-17 10:25 365次阅读

    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析

    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-17 10:10 286次阅读

    MAX17559:60V双输出同步降压控制器的深度解析

    MAX17559,一款60V双输出同步降压控制器,它在宽输入电压范围、高效能以及可靠运行等方面表现卓越。 文件下载:
    的头像 发表于 03-16 10:10 317次阅读

    MAX17232/MAX17233:高效同步双降压控制器的设计与应用

    17232/MAX17233是一款集成了MOSFET的双同步降压DC - DC控制器。它的输入电压范围为3.5V至36V,具备42V
    的头像 发表于 03-16 09:30 157次阅读

    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器

    MAX15049)选项的三输出脉宽调制(PWM)降压DC - DC控制器。它们能在4.7V至23V或5V ±10%的输入电压范围内工作,每
    的头像 发表于 03-12 15:35 189次阅读

    MAX15046:高性能同步降压控制器的设计秘籍

    MAX15046 同步降压控制器,看看它如何在众多产品中脱颖而出。 文件下载: MAX15046.pdf 产品概述 MAX15046 是
    的头像 发表于 03-12 15:20 204次阅读

    MAX15023:宽输入电压范围的双输出同步降压控制器

    MAX15023:宽输入电压范围的双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-12 15:05 220次阅读

    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器的卓越之选

    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器的卓越之选 在汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求愈发严格,不仅需要高效稳定的电压转换,还要适应
    的头像 发表于 03-05 14:15 240次阅读

    详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器的卓越之选

    详解MAX25601A/B/C/D:同步升压与降压LED控制器的卓越之选 一、产品概述 MAX25601A/B/C/D是一款集成了同步升压控制器
    的头像 发表于 01-30 16:10 297次阅读