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LT8582雙通道轉(zhuǎn)換器在單片式雙通道解決方案中的應(yīng)用

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:Mehdi Alimadadi ? 2023-01-17 14:17 ? 次閱讀
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不乏IC可以幫助設(shè)計(jì)人員構(gòu)建開關(guān)DC/DC開關(guān)電源。選擇范圍從需要多個(gè)外部組件的多功能控制器到完全集成的單片解決方案,這些解決方案受益于低外部元件數(shù)量,以最大限度地減小整體解決方案尺寸。LT8582 雙通道轉(zhuǎn)換器在一個(gè)完整的單片式雙通道解決方案中提供了控制器 IC 的多功能性。

LT8582 集成了兩個(gè)完整的獨(dú)立轉(zhuǎn)換器,包括高功率 3A、42V 電源開關(guān)。它可以工作在高達(dá) 2.5MHz 的頻率下,并采用纖巧的 7mm × 4mm DFN 封裝,適合最小的空間。它包括多種特性,使設(shè)計(jì)人員能夠優(yōu)化轉(zhuǎn)換器,例如軟啟動(dòng)、單引腳反饋、單電阻頻率設(shè)置、主/從電源開關(guān)、單獨(dú)的最大命令和故障電流限制、用于輸出或輸入斷開的外部 PFET 控制、FAULT 保護(hù)、用于電源排序的 PG 引腳以及用于異相同步和管芯溫度監(jiān)控的 CLKOUT 信號(hào)

靈活性和簡(jiǎn)單性

LT8582 的每個(gè)通道均可在升壓、SEPIC、反相或反激式拓?fù)渲歇?dú)立配置。圖 1 顯示了可用于商業(yè)或工業(yè)應(yīng)用的一些常見組合,例如本地電源、LCD/電子墨水顯示器和發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元 (ECU)。

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圖1.常見的雙電源拓?fù)浣M合。

LT8582 堅(jiān)固耐用,性能穩(wěn)定。即使具有所有高級(jí)功能,它也易于使用 - 設(shè)計(jì)人員可以選擇應(yīng)用功能以適應(yīng)各種應(yīng)用。其 2.5V 至 22V 的寬輸入工作電壓以及每個(gè)通道上的 3A、42V 開關(guān)增加了芯片的多功能性。

高開關(guān)頻率

LT8582 的恒定頻率振蕩器可利用一個(gè)電阻器在 200kHz 至 2.5MHz 范圍內(nèi)進(jìn)行編程,該振蕩器采用頻率折返以在轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)期間更好地控制電感器電流。這種寬頻率范圍允許放置開關(guān)噪聲,從而避免敏感頻率。雖然較低的開關(guān)頻率可提供更高的效率,但較高的開關(guān)頻率有助于減小無源元件的尺寸。通過將時(shí)鐘信號(hào)連接到 SYNC 引腳,開關(guān)頻率可以同步到一個(gè)外部時(shí)鐘。將 SYNC 引腳接地使能內(nèi)部振蕩器。

CLKOUT 引腳、同步和溫度監(jiān)控

LT8582 具有兩個(gè) CLKOUT 信號(hào),每個(gè)通道一個(gè)。通道 1 的 CLKOUT 具有固定的 50% 占空比,與電源開關(guān)異相 180°。這可用于將通道2的反相同步到通道1,從而降低轉(zhuǎn)換器的整體輸入電流紋波。通道 2 的 CLKOUT 信號(hào)具有隨管芯溫度變化的占空比(每 10°C 3%),并且與電源開關(guān)同相。這可用于監(jiān)控芯片溫度。

故障保護(hù)和柵極引腳

LT8582 具有用于檢測(cè)開關(guān)過流 V 的內(nèi)部電路在過壓和芯片過溫 (> ~165°C)。芯片的 GATE 引腳是一個(gè)下拉電流源,可在故障期間控制外部 PFET。外部PFET可以斷開輸入或輸出,如圖2所示。

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圖2.控制外部PFET進(jìn)行輸入斷開(左)和輸出斷開(右)。

當(dāng)檢測(cè)到故障時(shí),LT8582 停止開關(guān),GATE 引腳變?yōu)楦咦杩?。然后外?R 關(guān)閉外部 PFET門電阻器。R型門必須選擇電阻器,以便有足夠的V一般事務(wù)人員可用于PFET在正常操作下完全增強(qiáng)為三極管。當(dāng)故障消除時(shí),LT8582進(jìn)入一個(gè)超時(shí)周期,允許組件在重新啟動(dòng)序列開始之前冷卻。

如圖3所示,使用兩個(gè)外部PFET和GATE引腳可以實(shí)現(xiàn)反向輸入電壓保護(hù)和輸出短路保護(hù)。啟動(dòng)時(shí),通道的電源電壓通過M2的體二極管提供,而M1保持電源路徑斷開。當(dāng)柵極引腳被下拉時(shí),兩個(gè)PFET都導(dǎo)通。如果輸入電壓反轉(zhuǎn),通道和電源路徑通過M2與輸入電源斷開。如果輸出短路,則電源路徑通過M1與輸入電源斷開。GATE 引腳在不使用時(shí)可以保持浮動(dòng)狀態(tài)。

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圖3.反向電池和輸出短路保護(hù)。

GATE引腳的另一個(gè)用途是限制轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)電流。在啟動(dòng)期間,GATE引腳電流隨SS引腳電壓線性增加,當(dāng)SS電壓超過500mV時(shí),最大電流為~1mA。這允許外部PFET緩慢導(dǎo)通并逐漸提高輸出電壓。結(jié)合頻率折返和軟啟動(dòng),此功能使轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)非常平穩(wěn),即使在熱插拔事件中也是如此。

圖4說明了GATE引腳如何為升壓轉(zhuǎn)換器提供短路保護(hù)。該電路利用芯片的通道1作為升壓轉(zhuǎn)換器,將通道2用作雙電感、負(fù)相轉(zhuǎn)換器,從5V輸入電源產(chǎn)生±12V輸出。

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圖4.一個(gè)1.5MHz +5V至±12V雙通道轉(zhuǎn)換器,采用一個(gè)LT8582。

升壓拓?fù)涞囊粋€(gè)常見弱點(diǎn)是,它通過電感和二極管從輸入到輸出具有直接直流路徑。輸出短路會(huì)導(dǎo)致通過轉(zhuǎn)換器的電流不受控制地增加,如果在此期間切換,可能會(huì)損壞直流路徑和電源開關(guān)中的一個(gè)或多個(gè)組件。LT8582 通過在器件檢測(cè)到過流情況時(shí)斷開直流路徑來解決此問題。

對(duì)于雙電感反相和SEPIC拓?fù)?,由于電源路徑中的串?lián)電容器,輸入和輸出之間沒有直接直流路徑,因此不需要外部PFET。

圖4中的電路工作在1.5MHz的高開關(guān)頻率。如果出現(xiàn)散熱問題,使用更大的接地層和更好的氣流有助于消除額外的熱量。

主/從電源開關(guān)

LT8582 的每個(gè)通道都包含一個(gè)主開關(guān)和一個(gè)從開關(guān),其額定電流分別為 1.7A 和 1.3A。開關(guān)按相位驅(qū)動(dòng),內(nèi)部電流比較器僅感測(cè)通過主開關(guān)的電流。通常,這些開關(guān)連接在一起;分離后,它們可用于構(gòu)建高壓電荷泵,如圖5所示。電荷泵電路產(chǎn)生的輸出電壓高于IC可以承受的電壓。

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圖5.高壓VFD和燈絲偏置電源。

電荷泵電路的第一級(jí)基于升壓拓?fù)?,使用通道的主開關(guān)。通道的從開關(guān)用于驅(qū)動(dòng)其他電荷泵級(jí),使升壓級(jí)的輸出電壓成倍增加。這種配置的好處是主開關(guān)不受容性電流尖峰的影響,從而使 LT8582 能夠明顯地檢測(cè)電感電流。此外,電荷泵二極管不需要通常用于限制容性電流尖峰的串聯(lián)電阻。

高輸出電壓可用于低電流負(fù)載,如真空熒光顯示器 (VFD)。在這種情況下,LT8582的第二個(gè)通道可以配置為SEPIC轉(zhuǎn)換器,以偏置VFD的燈絲。在這里,通道2的主開關(guān)和從開關(guān)可以連接在一起以增加輸出電流。圖6顯示了電荷泵電路在不同功率電平下的效率。

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圖6.電荷泵效率與輸出功率的關(guān)系。

故障和電壓C電流限制

LT8582 具有兩個(gè)不同的電流限值:VC電流限制,這是可以命令的最大電流,以及FAULT電流限制,這是轉(zhuǎn)換器過電流時(shí)的最大電流。FAULT 電流限值在內(nèi)部設(shè)置高于 VC電流限制。當(dāng)達(dá)到FAULT電流限值時(shí),芯片進(jìn)入故障模式并停止開關(guān)。然而,當(dāng) VC達(dá)到電流限制時(shí),芯片降低開關(guān)占空比,降低輸出電壓。

五世C電流限制功能可用于負(fù)載電壓可能長(zhǎng)時(shí)間處于低水平的情況,例如為超級(jí)電容器充電時(shí)。圖 7 演示了 V 如何C電流限制和 GATE 引腳可用于利用一個(gè) LT8582 和一個(gè)由四個(gè)超級(jí)電容器組成的組來構(gòu)建備用電源。

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圖7.對(duì)備用電源中的超級(jí)電容器進(jìn)行充電/放電。

實(shí)際電路如圖8所示。這里,LT8582的通道1配置為SEPIC轉(zhuǎn)換器,用于在V時(shí)為超級(jí)電容器組充電在存在。此時(shí),通道1的GATE引腳使能,外部PFET為從輸入到輸出的負(fù)載電流提供路徑。一旦輸入電源斷開,LT8582 的通道 2(配置為升壓轉(zhuǎn)換器)則無延遲地向負(fù)載提供電壓,而外部 PFET 斷開輸入與輸出的連接,從而防止能量回流至 V在.

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圖8.使用超級(jí)電容器的備用電源。

完整的備用電源電路如圖8所示。根據(jù)所示的組件值,當(dāng)V時(shí),超級(jí)電容器組充電至10V在高于 ~11.4V。一次 V在低于~11.2V,電路保持V外在11V下約90秒,負(fù)載電流為500mA。超級(jí)電容器充電/放電期間的目標(biāo)波形如圖9所示。

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圖9.超級(jí)電容器充電(左)和放電(右)期間感興趣的波形。

PG 引腳和基于事件的排序

PG 引腳是一個(gè)漏極開路高電平有效引腳,指示輸出電壓接近穩(wěn)壓。對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用,這相當(dāng)于輸出電壓與目標(biāo)輸出電壓相差 8%。SHDN引腳用于使能/禁用通道。將SHDN引腳驅(qū)動(dòng)至地將禁用通道,而將SHDN驅(qū)動(dòng)至1.3V以上使能通道。

圖10顯示了如何使用這兩個(gè)引腳按順序接通電源,這是具有多個(gè)電壓電平的系統(tǒng)可能需要的。當(dāng)通道1的輸出電壓接近調(diào)節(jié)電壓時(shí),通道1的PG引腳釋放通道2的SHDN引腳,使能通道2。為了確保通道1的PG引腳在被通道2檢測(cè)時(shí)的狀態(tài)有效,通道1必須首先激活,即VIN1 UVLO應(yīng)設(shè)置為低于VIN2 UVLO。為了給系統(tǒng)提供全局關(guān)機(jī)信號(hào),SHDN.SYS信號(hào)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)NFET,當(dāng)信號(hào)為高電平時(shí)禁用兩個(gè)通道。

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圖 10.順序電源。

完整的電路圖和啟動(dòng)波形如圖11和12所示。

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圖 11.排序 12V 和 5V 雙路輸出。

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圖 12.V處的啟動(dòng)波形在= 12V。

FB 引腳和單電阻器電壓反饋

LT8582 只需要一個(gè)反饋引腳即可提供正輸出電壓和負(fù)輸出電壓。此外,V僅有一個(gè)外部電阻外需要以FB來設(shè)置輸出電壓。內(nèi)部反饋電路自動(dòng)選擇正確的基準(zhǔn)電壓,分別為1.204V或7mV,用于具有正輸出或負(fù)輸出的拓?fù)洹?/p>

這種反饋結(jié)構(gòu)可用于設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的跟蹤電源,而無需使用跟蹤控制器芯片。如圖13所示,只需在LT8582的兩個(gè)反饋引腳之間連接一個(gè)額外的電阻即可實(shí)現(xiàn)此目的。

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圖 13.使用一個(gè)額外的電阻跟蹤電源。

R認(rèn)知障礙/ 1FB12和 RFB2形成電阻分壓器。通過它們的電流越多,跟蹤效果越好。因此,通過連接電阻R的電流FB12必須相對(duì)高于FB1和FB2電流,因此:

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選擇 R 后FB12、反饋電阻R認(rèn)知障礙和 RFB2可以按如下方式計(jì)算:

poYBAGPGPYGAY0lVAAAhlTFGeks152.png?la=en&imgver=1

pYYBAGPGPYOABuBHAAAhLayzTvA827.png?la=en&imgver=1

對(duì)于圖14所示電路,繪制輸出電壓與負(fù)載電流的關(guān)系圖可得出圖15。

poYBAGPGPYSAT3hIAAIOiqaxRY8446.png?h=270&hash=A22B0CCEA9D62516823AA486BFE425022A36B5B4&la=en&imgver=1

圖 14.采用一個(gè)LT8582的雙跟蹤電源。

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圖 15.跟蹤輸出電壓與負(fù)載電流(兩個(gè)輸出之間的負(fù)載)。

結(jié)論

LT?8582 是一款具有兩個(gè) 3A、42V 電源開關(guān)的雙通道獨(dú)立單片式轉(zhuǎn)換器。除了軟啟動(dòng)、單引腳反饋和單電阻振蕩器等常用特性外,它還包括獨(dú)特的特性,如主/從電源開關(guān)、單獨(dú)的最大命令和故障電流限制、用于輸出或輸入斷開的外部 PFET 控制、故障保護(hù)、用于電源排序的 PG 引腳以及用于異相同步和管芯溫度監(jiān)控的 CLKOUT 信號(hào)。這些特性使LT8582能夠用于各種應(yīng)用,從典型的雙軌穩(wěn)壓器到超級(jí)電容器備份電源。

LT8582 易于使用且穩(wěn)健耐用。由于其高開關(guān)頻率和單片結(jié)構(gòu),它可用于將功率轉(zhuǎn)換器安裝到最狹小的空間中。LT8582 采用纖巧型 24 引腳 7mm × 4mm DFN 封裝。

審核編輯:郭婷

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    ADC12DS080<b class='flag-5'>雙通道</b>、12位、80 MSPS模數(shù)<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>數(shù)據(jù)表

    ADC12DS105雙通道、12位、105 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC12DS105雙通道、12位、105 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
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    ADC12DS105<b class='flag-5'>雙通道</b>、12位、105 MSPS模數(shù)<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>數(shù)據(jù)表

    ADS7861雙通道、12位、500kSPS模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS7861雙通道、12位、500kSPS模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
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    ADS7861<b class='flag-5'>雙通道</b>、12位、500kSPS模數(shù)(A/D)<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>數(shù)據(jù)表

    ADS1222雙通道、24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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    ADS1222<b class='flag-5'>雙通道</b>、24位模數(shù)<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>數(shù)據(jù)表

    ADS7864雙通道12位、500 khz模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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    發(fā)表于 07-23 10:36 ?0次下載
    ADS7864<b class='flag-5'>雙通道</b>12位、500 khz模數(shù)<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>數(shù)據(jù)表

    ADS7862雙通道12位、500kHz模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS7862雙通道12位、500kHz模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表 .pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 07-23 10:23 ?0次下載
    ADS7862<b class='flag-5'>雙通道</b>12位、500kHz模數(shù)<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>數(shù)據(jù)表

    DAC5686雙通道16位高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表

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    發(fā)表于 07-22 11:42 ?6次下載
    DAC5686<b class='flag-5'>雙通道</b>16位高速數(shù)模<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>(DAC)數(shù)據(jù)表

    DAC5687雙通道16位高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表

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    發(fā)表于 07-22 11:38 ?1次下載
    DAC5687<b class='flag-5'>雙通道</b>16位高速數(shù)模<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>(DAC)數(shù)據(jù)表