当前位置:首页 > > 亚德诺半导体
[导读]假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。为了隔离负电源电压,设计人...

假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?

倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?

您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?


即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。



为了隔离负电源电压,设计人员惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——

  • 二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率。

  • P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将导致成本增加。


这两种解决方案均牺牲了低电源操作性能,尤其是串联二极管。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护 —— 这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。


欠压、过压和电源反向保护


LTC4365是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高电源电压或负电源电压。LTC4365 能隔离高达 60V 的正电压和低至 –40V 的负电压。只有处于安全工作电源范围之内的电压被传送至负载。仅需的外部有源组件是一个连接在不可预知的电源与敏感负载之间的双路N沟道MOSFET。


图 1 示出了一款完整的应用电路。一个阻性分压器负责设定用于负载与VIN连接 / 断接的过压(OV)和欠压 (UV) 跳变点。如果输入电源漂移至该电压窗口之外,则LTC4365 将迅速把负载与电源断接。


为敏感电路提供过压及电源反接保护!

图 1:完整的 12V 汽车欠压、过压及电源反向保护电路


双路 N 沟道 MOSFET 负责在 VIN 上隔离正电压和负电压。在标准运作期间,LTC4365 为外部 MOSFET 的 栅极提供了增强的 8.4V。LTC4365 的有效工作范围从低至2.5V到高达34V —— OV和UV窗口可介于此范围之内。对于大多数应用来说,无需在 VIN 上设置保护性箝位电路,从而进一步简化电路板设计。


准确和快速的过压及欠压保护


LTC4365 中两个准确 (±1.5%) 的比较器用于监视 VIN上的过压 (OV) 和欠压 (UV) 状况。如果输入电压分别升至 OV 门限以上或降至 UV 门限以下,则外部 MOSFET 的栅极将快速关断。外部阻性分压器允许用户选择一个与 VOUT 上的负载相兼容的输入电源范围。此外,UV 和 OV 输入还具有非常低的漏电流 (在 100°C 时通常 <1nA),因而可在外部阻性分压器中提供大的电流值。


 图 2 示出了图 1 电路中的 VIN 从 –30V 缓慢斜坡上升至 30V 时做出的反应。UV 和 OV 门限被分别设定为 3.5V 和 18V。当电源电压位于 3.5V 至 18V 窗口之内时, VOUT 跟随 VIN。若超出该窗口时,LTC4365 将 关断 N 沟道 MOSFET,并使 VOUT 与 VIN 断接,即使在VIN为负值的情况下也不例外。


为敏感电路提供过压及电源反接保护!

图 2:当 VIN 从 –30V上升至 30V 时的负载保护


新颖的电源反向保护


LTC4365 运用了一种新颖的负电源保护电路。当 LTC4365 在 VIN 上检测到负电压,它迅速将 GATE 引 脚连接至 VIN。在 GATE 与 VIN 电压之间没有二极管压降。当外部 N 沟道 MOSFET 的栅极处于最负电位 (VIN)时,从VOUT至VIN上负电压的漏电流极小。 


图 3 示出了当 VIN 带电插入至 –20V 时出现的状况。在连接的前一刻,VIN、VOUT 和 GATE 以地电位为起始点。由于 VIN 和 GATE 连接线的寄生电感之原因,VIN 和 GATE 引脚上的电压将显著地变至 –20V 以下。外部 MOSFET 必须具有一个可安全承受该过 冲的击穿电压指标。


为敏感电路提供过压及电源反接保护!

图 3:从 VIN 至 –20V 的热插拔保护


显然,LTC4365 反向保护电路的动作速度取决于 GATE 引脚在负电压瞬变期间跟随 VIN 的紧密程度。在所示的标度上,两者的波形几乎无法区分。请注意,提供反向保护并不需要其他外部电路。


还有更多功能!


AC 隔离、VOUT 通电时的反向 VIN 热插拔 (Hot Swap™) 控制 在出现 OV 或 UV 故障之后 (或当 VIN 变至负值时),输入电源必须返回有效的工作电压窗口并持续至少 36ms 以重新接通外部 MOSFET。这将有效地隔离 50Hz和60Hz的未整流AC 电源。 


另外,LTC4365 还针对负 VIN 连接提供了保护作用,即使在 VOUT 由一个单独的电源驱动时也是如此。只要不超过外部 MOSFET 的击穿电压 (60V),那么 VIN上的极性反接就不会对VOUT上的20V电源造成影响。


结论


通过采用背对背 MOSFET (而并未使用二极管), LTC4365 控制器为敏感电路提供了过压、欠压和电源 反接的保护作用。电源电压只有在合格通过可由用户调节的 UV 和 OV 跳变门限时才能传送至输出端。任何超出该窗口的电压都被隔离,保护范围可高达 60V和低至–40V。 


LTC4365的新颖架构造就了一款外部组件极少的坚固型小尺寸解决方案,并可提供纤巧型 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 封装。LTC4365 具有一个 2.5V 至34V的宽工作范围,停机期间仅消耗10µA。

为敏感电路提供过压及电源反接保护!电池分容化成,这些要点你知道吗?
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭