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輸入范圍為 6.5V 至 100V+、 適用于正向轉換器的有源箝位同步控制器

圖 4:圖 5 中電路停機波形顯示軟停止功能在工作

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圖 5:可接受 36V ~ 72V 輸入的 5V/20A 正向轉換器

電流模式控制

LT3752 / LT3752-1 和 LT3753 采用電流模式控制架構,以提供比電壓模式控制器更大的電源帶寬以及更好的電壓和負載瞬態(tài)響應。與電壓模式控制架構相比,電流模式控制需要的補償組件更少,從而更易于補償多種工作情況。對于以連續(xù)模式和高于 50% 占空比運行的情況而言,所需要的斜坡補償可用單個電阻器設定。

可編程功能簡化優(yōu)化過程

LT3752 / LT3752-1 和 LT3753 包括一些可編程功能,允許設計師針對特定應用優(yōu)化這些功能。例如,各種不同門信號之間可編程的延遲可用來防止交叉導通,并優(yōu)化效率。每種延遲都可以用單個電阻器設定。

主 MOSFET 的可編程接通電流尖峰消隱 (自適應前沿消隱和可編程擴展消隱) 極大地改進了轉換器的抗噪性。在柵極上升時 (有時是在其后),連至 MOSFET 源極的電流檢測電阻器中可能產生噪聲。該噪聲可能使檢測比較器產生誤跳變,導致開關提前斷開。這個問題的一種解決辦法是用大尺寸的 RC 濾波器以防止誤跳變,不過有了可編程接通尖峰消隱,就無需額外的 RC 濾波了。

工作頻率可以在 100kHz ~ 500kHz 范圍內用 RT 引腳至地之間的單個電阻器設定,或者通過 SYNC 引腳同步至一個外部時鐘?烧{工作頻率允許該器件設定在某些頻段以外,以適應對頻譜噪聲敏感的應用。

36V ~ 72V 輸入、5V/20A 正向轉換器

圖 5 顯示了一個 5V、20A 輸出的轉換器,該轉換器接受 36V ~ 72V 輸入。有源復位電路由一個小型 P 溝道 MOSFET M2 和一個復位電容器組成。在 M1 MOSFET 關斷的復位期間,MOSFET M2 用來跨變壓器 T1 主邊繞組連接復位電容器。復位電容器兩端的電壓自動隨占空比變化進行調節(jié),以在所有工作條件下提供徹底的變壓器復位。

此外,有源復位電路將復位電壓波形變成方波,以適合驅動副邊同步 MOSFET 整流器 M4。這些 MOSFET 位于副邊,由副邊繞組電壓驅動。圖 6 顯示了這個轉換器的效率。

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圖 6:圖 5 中轉換器的效率

18V ~ 72V 輸入、12V/12.5A 正向轉換器

圖 7 顯示了一個 18V ~ 72V 輸入、12V/12.5A 輸出正向轉換器。LT8311 用在正向轉換器的副邊,以通過一個光耦合器提供同步 MOSFET 控制和輸出電壓反饋。需要一個脈沖變壓器 (見圖 7 中的 T3),以使 LT8311 能夠接收來自主邊 IC 的同步控制信號。通過 LT8311 將這些控制信號轉換成數字信號 (高或低),以接通 / 關斷箝位及正向 MOSFET。圖 8 顯示了這個轉換器的效率。

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圖 7:18V ~ 72V 輸入、12V/12.5A 輸出正向轉換器

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圖 8:圖 7 中轉換器的效率

150V ~ 400V 輸入、12V/16.7A 正向轉換器

圖 9 顯示了一個 150V ~ 400V 輸入、12V/16.7A 輸出的隔離反激式轉換器。對于輸入電壓很高的應用而言,可用 P 溝道 MOSFET 的電壓額定值也許不夠高,不能在低壓側有源箝位拓撲中用作有源箝位開關。應該采用一種具備高壓側有源箝位拓撲的 N 溝道方法。這種拓撲需要一個高壓側柵極驅動器或一個柵極變壓器,以驅動 N 溝道 MOSFET,并通過開關接入有源箝位電容器。圖 10 顯示了這個轉換器的效率。

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圖 9:150V ~ 400V 輸入、12V/16.7A 輸出隔離式正向轉換器

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圖 10:圖 9 中轉換器的效率

結論

LT3752、LT3752-1 和 LT3753 用伏-秒箝位架構簡化了隔離式電源設計,提高了這種電源的性能,這種架構可產生準確的調節(jié)。集成的反激式控制器可用來產生內務處理電源,簡化磁性組件使用。電流模式控制增大了帶寬,并允許對多種工作情況進行補償。軟停止功能保護電源和其他組件,以免受破壞性的電壓和電流尖峰所影響。

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