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[導(dǎo)讀]在降壓轉(zhuǎn)換器等開(kāi)關(guān)電源中,占空比控制相對(duì)于輸入電壓的輸出電壓。雖然更高的開(kāi)關(guān)頻率有助于通過(guò)使用小電感器來(lái)減小解決方案尺寸,但必須滿足最短導(dǎo)通時(shí)間才能使開(kāi)關(guān)電源正常工作。

降壓轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)電源中,占空比控制相對(duì)于輸入電壓的輸出電壓。雖然更高的開(kāi)關(guān)頻率有助于通過(guò)使用小電感器來(lái)減小解決方案尺寸,但必須滿足最短導(dǎo)通時(shí)間才能使開(kāi)關(guān)電源正常工作。

換句話說(shuō),高端 FET 必須在每個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)開(kāi)啟一定時(shí)間,以滿足公式 1 中的條件:

如何克服開(kāi)關(guān)電源中的最小導(dǎo)通時(shí)間挑戰(zhàn) 

其中 D 是占空比,f s是開(kāi)關(guān)頻率。

電路中的幾個(gè)因素需要這個(gè)最小導(dǎo)通時(shí)間。例如,一個(gè)因素是高側(cè) FET 中電流波形前沿的電流尖峰。由于 FET 具有寄生柵極電容 C gs C gd,并且通過(guò)高側(cè) FET 的電流在其導(dǎo)通時(shí)會(huì)突然變化,因此在存在變化的電流時(shí),電容的行為類似于短路。這導(dǎo)致電流尖峰。為了防止這種情況觸發(fā)電流限制,在消隱時(shí)間(圖 1 中的t LEB)期間會(huì)忽略違反電流限制的情況。因此,開(kāi)關(guān)電路的最小導(dǎo)通時(shí)間必須大于消隱時(shí)間——否則,限流保護(hù)關(guān)斷時(shí)間將超過(guò)實(shí)際導(dǎo)通時(shí)間。

電感是開(kāi)關(guān)電源中常用的元件, 由于它的電流、 電壓相位不同, 所以理論上損耗為零。 電感常為儲(chǔ)能元件, 也常與電容一起用在輸入濾波和輸出濾波電路上, 用來(lái)平滑電流。 電感也被稱為扼流圈,特點(diǎn)是流過(guò)其上的電流有“很大的慣性” 。 換句話說(shuō), 由于磁通連續(xù)特性, 電感上的電流必須是連續(xù)的, 否則將會(huì)產(chǎn)生很大的電壓尖峰。電感為磁性元件, 自然有磁飽和的問(wèn)題。

有的應(yīng)用允許電感飽和, 有的應(yīng)用允許電感從一定電流值開(kāi)始進(jìn)入飽和, 也有的應(yīng)用不允許電感出現(xiàn)飽和, 這要求在具體線路中進(jìn)行區(qū)分。 大多數(shù)情況下,電感工作在“線性區(qū)” , 此時(shí)電感值為一常數(shù), 不隨著端電壓與電流而變化。 但是, 開(kāi)關(guān)電源存在一個(gè)不可忽視的問(wèn)題, 即電感的繞線將導(dǎo)致兩個(gè)分布參數(shù)(或寄生參數(shù)), 一個(gè)是不可避免的繞線電阻,另一個(gè)是與繞制工藝、 材料有關(guān)的分布式雜散電容。 雜散電容在低頻時(shí)影響不大, 但隨頻率的提高而漸顯出來(lái), 當(dāng)頻率高到某個(gè)值以上時(shí), 電感也許變成電容特性了。 如果將雜散電容“集中” 為一個(gè)電容, 則從電感的等效電路可以看出在某一頻率后所呈現(xiàn)的電容特性。


如何克服開(kāi)關(guān)電源中的最小導(dǎo)通時(shí)間挑戰(zhàn) 

1:高端 FET 電流波形前沿的電流尖峰

其他因素包括開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓的上升和下降時(shí)間以及用于設(shè)置高端 FET 柵極電壓的電平轉(zhuǎn)換器延遲。

當(dāng)導(dǎo)通時(shí)間降至最低時(shí),設(shè)備的行為會(huì)有所不同,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致看似意外的問(wèn)題。例如,開(kāi)關(guān)電源可能會(huì)開(kāi)始脈沖跳躍(如圖 2 所示),作為補(bǔ)償無(wú)法進(jìn)一步減少導(dǎo)通時(shí)間同時(shí)仍保持輸出電壓的一種方式。這會(huì)導(dǎo)致更大的輸出電壓紋波和開(kāi)關(guān)頻率變化帶來(lái)的未知諧波。

如何克服開(kāi)關(guān)電源中的最小導(dǎo)通時(shí)間挑戰(zhàn) 

2:TPS61175 升壓轉(zhuǎn)換器中的脈沖跳躍波形

其他設(shè)備可能會(huì)使用頻率折返來(lái)降低占空比。在這種情況下,開(kāi)關(guān)頻率下降,但脈沖有規(guī)律地出現(xiàn)——與脈沖跳躍不同,脈沖跳躍會(huì)丟棄整個(gè)脈沖。圖 3 顯示了此功能模式的示例。

 如何克服開(kāi)關(guān)電源中的最小導(dǎo)通時(shí)間挑戰(zhàn)

3:LM53602 在 V OUT = 5V 時(shí)的頻率折返

在選擇用于滿足您的開(kāi)關(guān)電源需求的設(shè)備時(shí),務(wù)必注意這些問(wèn)題。例如,在汽車應(yīng)用中,任何電路中的頻率都不得落在 AM 頻段內(nèi)。否則,它們可能會(huì)干擾無(wú)線電信號(hào)并破壞通過(guò)該頻段發(fā)送的任何信息。任何涉及特定頻段信息傳輸?shù)膽?yīng)用都必須特別注意監(jiān)管機(jī)構(gòu)干擾的可能性。因此,使用最短導(dǎo)通時(shí)間更短的設(shè)備的設(shè)計(jì)會(huì)遇到更少的復(fù)雜問(wèn)題。

LM53602降壓轉(zhuǎn)換器是具有最小導(dǎo)通時(shí)間的優(yōu)秀設(shè)備的一個(gè)例。 LM53602 降壓穩(wěn)壓器專為 12V 工業(yè)和汽車類 應(yīng)用而設(shè)計(jì),可通過(guò)最高 36V 的輸入電壓提供 3.3V/3A 或 10V/2A 輸出。

當(dāng)輸入電壓高達(dá) 20V 時(shí),該器件可利用高級(jí)高速電路得以穩(wěn)壓,同時(shí)以 2.1MHz 的開(kāi)關(guān)頻率提供 5V 輸出。該器件采用創(chuàng)新型架構(gòu),在輸入電壓僅為 3.5V 時(shí)也可提供 3.3V 穩(wěn)壓輸出。該產(chǎn)品針對(duì)工業(yè)和汽車客戶進(jìn)行了全方位優(yōu)化。器件的輸入電壓最高可達(dá) 36V,容許的最高瞬態(tài)電壓達(dá) 42V,這簡(jiǎn)化了輸入浪涌保護(hù)設(shè)計(jì)。

開(kāi)漏復(fù)位輸出具有濾波和延遲功能,可提供正確的系統(tǒng)狀態(tài)指示。憑借這一特性,器件無(wú)需使用附加監(jiān)控組件,這節(jié)省了成本和電路板空間。該器件可在 PWM 和脈頻調(diào)制 (PFM) 兩種模式之間無(wú)縫切換,并且無(wú)負(fù)載條件下的工作電流僅為 24μA,這確保了其在所有負(fù)載條件下均可展現(xiàn)高效率和出色的瞬態(tài)響應(yīng)。

50ns 的最短導(dǎo)通時(shí)間支持更大范圍的可能占空比和頻率配對(duì)。只要開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到最小導(dǎo)通時(shí)間的重要性,他們的設(shè)計(jì)就能夠在更多不同的情況下更有效地工作。



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