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[导读]使用稳压器时,转换器经常会在其输入电压达到可接受的设计水平之前尝试调节输出。因此,在这种情况下,转换器将需要来自电源的更多电流,从而可能会限制电源的电流。此外,由于稳压器的占空比可能处于最大值,因此在此操作时刻的输出电压可能超出规格。为避免这种情况,我们可以使用欠压锁定电路 (UVLO) 来设置转换器开启和关闭的特定输入电压阈值。

使用稳压器时,转换器经常会在其输入电压达到可接受的设计水平之前尝试调节输出。因此,在这种情况下,转换器将需要来自电源的更多电流,从而可能会限制电源的电流。此外,由于稳压器的占空比可能处于最大值,因此在此操作时刻的输出电压可能超出规格。为避免这种情况,我们可以使用欠压锁定电路 (UVLO) 来设置转换器开启和关闭的特定输入电压阈值。   

UVLO就是低电压锁定; 低压关断. 欠压关断模式是当供电电压低于IC的开启门限电压时的一种保护模式。欠压关断模式可保证IC在供电电压不足时不致于被损坏。一个低电压锁定(UVLO)电路可确保IC在电池电压未达到安全操作电压前不会激活,UVLO的功能会展示滞后现象,以确保在电源供应上的噪音不会不慎导致系统故障。

uvlo的迟滞功能是防止电压在UVLO那一点的时候,出现振荡,所以加个迟滞.

为了更稳定的工作,某些 DC/DC 转换器具有 UVLO(欠压锁定)功能。电源开启后,UVLO 功能使内部电路处于待机状态,直到DC/DC 转换器的输入电压(VIN)达到 UVLO 电压,以此来减少消费电流并避免误操作。

对于大多数转换器,芯片本身有一个精密启用或逻辑电平启用引脚。


对于具有精确启用的转换器,芯片将启用引脚上的电压与某个设置的精确内部电压基准进行比较。提供高于内部参考电压的使能电压会打开转换器,施加较低的电压会关闭转换器。如图 1 所示,您通常可以只使用一个从 VIN 到使能引脚的分压器来根据输入电源电压设置精确的使能阈值。   


如何使用逻辑电平 UVLO 控制稳压器的开启关闭阈值 

1. 简单切换器® LM43602启用

 

然而,并非所有稳压器都具有精密使能功能。对于具有逻辑电平 EN 输入的转换器,可以使用简单的外部 UVLO 电路根据转换器所需的 VIN 范围生成 EN 信号。外部 UVLO 电路提供一个逻辑低电平信号,使转换器保持禁用状态,直到达到正确的输入电压。 


2 和图 5 中可以看到两个简单的 UVLO 原理图。UVLO 连接到 LM22672降压转换器,该转换器设置为产生 5V 的输出电压。第一个示意图使用两个 NPN 晶体管。图 2 显示了两个电位器 RT 和 RH,分别用于调节 UVLO 开启电压和迟滞。   


如何使用逻辑电平 UVLO 控制稳压器的开启关闭阈值 

2. 简单 UVLO 电路 #1

3 显示了图 2 中 UVLO 和转换器的 VIN、VEN 和 VOUT 波形。


如何使用逻辑电平 UVLO 控制稳压器的开启关闭阈值 

3. UVLO 控制波形

VIN 达到设计的工作范围时,EN 电压上升。当使能引脚为逻辑高电平时,转换器的输出能够产生一致的 5V。  


在开启阈值上有一些滞后总是一个好主意。这种情况下的迟滞由 RH 设置。图 4 显示了当 UVLO 阈值没有滞后时会发生什么。当输入电压在阈值附近徘徊时,可以看到 VEN 引脚在高频下断断续续地颤动。使能引脚开关太快,转换器根本无法启动。    


如何使用逻辑电平 UVLO 控制稳压器的开启关闭阈值 

4. 无迟滞的 UVLO

 

第二个外部 UVLO 电路使用 NPN 和 PNP 晶体管。在图 5 中,电位器 RB 允许用户设置 VIN UVLO 阈值,而电位器 RH 设置滞后值。 


如何使用逻辑电平 UVLO 控制稳压器的开启关闭阈值 

5 。简单的 UVLO 电路 #2


6 显示 UVLO 在设置的 VIN 阈值处成功启用和禁用降压转换器。


如何使用逻辑电平 UVLO 控制稳压器的开启关闭阈值 

6. UVLO 控制波形

因此,如果您发现自己的转换器需要逻辑电平启用输入并且需要更精确的 UVLO,请使用上述电路之一并调整两个电阻器以根据需要设置启用阈值和迟滞。只需将 UVLO 电路的输出连接到您的 IC 的使能引脚,您就可以开始使用了!




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