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[導(dǎo)讀]需要低電流、負(fù)高壓來偏置先進(jìn)駕駛員輔助系統(tǒng)中的傳感器、聲納應(yīng)用的超聲波換能器以及通信設(shè)備。反激式、Cuk 和反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器都是可能的解決方案,但會受到笨重變壓器(反激式和 Cuk)的不利影響,或者控制器的輸入電壓額定值(反相降壓-升壓)限制其最大負(fù)電壓。在本電源技巧中,我將詳細(xì)介紹轉(zhuǎn)換器的工作原理,該轉(zhuǎn)換器將單個電感器與在不連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM) 下運行的反相電荷泵配對。與接地參考升壓控制器配合使用,可以以較低的系統(tǒng)成本生成較大的負(fù)輸出電壓。

需要低電流、負(fù)高壓來偏置先進(jìn)駕駛員輔助系統(tǒng)中的傳感器、聲納應(yīng)用的超聲波換能器以及通信設(shè)備。反激式、Cuk 和反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器都是可能的解決方案,但會受到笨重變壓器(反激式和 Cuk)的不利影響,或者控制器的輸入電壓額定值(反相降壓-升壓)限制其最大負(fù)電壓。在本電源技巧中,我將詳細(xì)介紹轉(zhuǎn)換器的工作原理,該轉(zhuǎn)換器將單個電感器與在不連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM) 下運行的反相電荷泵配對。與接地參考升壓控制器配合使用,可以以較低的系統(tǒng)成本生成較大的負(fù)輸出電壓。

圖 1 顯示了簡化的功率級原理圖。請注意,該原理圖與傳統(tǒng)的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不同,后者將控制器“浮動”在 V IN 和 ?V OUT之間。在該轉(zhuǎn)換器中,可實現(xiàn)的最大?V OUT 是 控制器的最大V CC減去 最大輸入電壓。這使得幾乎不可能找到能夠驅(qū)動 N 溝道場效應(yīng)晶體管 (FET) 以獲得 ?100 V 或更高輸出電壓的控制器。

圖 1電感驅(qū)動反相電荷泵的簡化功率級

該電路的操作可分為三個區(qū)間(圖 2)。在第一個時間間隔中,F(xiàn)ET 在占空比 (d) 期間導(dǎo)通,這會在電感器上施加 V IN ,從而允許電流從零斜坡上升,從而存儲能量。然而,在前一個周期中,C1(保持大約等于 V OUT的電壓)已耗盡其多余的存儲能量,從而反向偏置 D1 和 D2。這就是為什么 D1、D2 和 C1 未在此區(qū)間中顯示的原因。 C2 提供所有負(fù)載電流。

在下一個時間間隔 d' 中,F(xiàn)ET 關(guān)閉,電感器電流開始放電,導(dǎo)致其電壓極性反轉(zhuǎn)。這大大增加了節(jié)點 VFET 上的電壓,允許 C1 通過 D1 充電。在此期間,電流逐漸下降,直到 D1 關(guān)閉。然而,由于 D1 的反向恢復(fù)特性,電流在最終關(guān)閉之前變?yōu)樨?fù)值,此時電感電流斜率發(fā)生變化,其電壓極性再次反轉(zhuǎn)。

第三個間隔 d'' 是能量從 C1 轉(zhuǎn)移到 C2 的時間。當(dāng) D1 停止導(dǎo)通時,電感器電壓被鉗位至 V IN, 因為 VFET 節(jié)點電壓被流經(jīng) FET 體二極管的電流路徑強(qiáng)制接地。電流流經(jīng) D2,直到 C1 和 C2 兩端的電壓相等,但電流繼續(xù)流經(jīng) FET 的體二極管,直到電感器電流達(dá)到零。此時,電感器兩端的電壓崩潰并與電路寄生效應(yīng)產(chǎn)生諧振,直到 FET 再次導(dǎo)通。

圖 2 DCM 操作的三個階段

圖 3 詳細(xì)列出了關(guān)鍵電壓和電流波形。 DCM 操作可實現(xiàn)盡可能最小的電感,但峰值電流更高。 DCM 操作的電感是在最大占空比、最小 V IN 和滿負(fù)載時確定的。根據(jù)控制器數(shù)據(jù)表仔細(xì)檢查最大占空比,但您通常可以選擇 60%-90%,否則可能會發(fā)生脈沖跳躍。較大的電感將推動操作進(jìn)入連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM),因為電流在下一個開關(guān)周期之前不會返回到零。這導(dǎo)致使用的電感器可能比所需的大,并且需要額外小心以防止次諧波振蕩。

圖3 DCM中的關(guān)鍵電路波形

設(shè)計方程

對于 DCM 操作,公式 1 滿足涉及電感器存儲能量的關(guān)系:

其中 i pk 是峰值電感電流,η 是轉(zhuǎn)換器的效率。峰值電感電流等于公式 2:

根據(jù)以下兩個方程,方程 3 用以下公式表示占空比 (d):

由于 V IN 是 FET 導(dǎo)通時電感器兩端的電壓,i pk 是占空比 d 結(jié)束時的電感器電流,因此將公式 2 代入公式 3 可得出公式 4 和 5:

間隔 d' 期間的平均負(fù)載電流由等式 6 和 7 中的幾何關(guān)系確定:

將公式 2 代入公式 7 得到公式 8:

該周期的剩余時間定義為 d'',即能量轉(zhuǎn)移到 C2 且剩余電感器電流放電至零的時間(公式 9):

圖 4 顯示了使用倍壓器實現(xiàn)該轉(zhuǎn)換器的示例原理圖,該轉(zhuǎn)換器允許每個功率級組件的電壓應(yīng)力等于全輸出電壓的一半。這提供了更廣泛的組件可供選擇。在此應(yīng)用中,計算電感時假定輸出電壓為二分之一,但負(fù)載電流為負(fù)載電流的兩倍。

圖 4具有倍壓器和電平移位電流鏡的電感驅(qū)動反相電荷泵原理圖

該轉(zhuǎn)換器提供了一種小型單電感器解決方案,用于生成大負(fù)電壓。此外,它還允許使用廉價的接地參考升壓控制器來驅(qū)動 N 溝道 FET。

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