当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在日益缩小的电路板空间内要实现更大的负载电流和更高的效率,对于通信、网络、服务器和工业系统之低输出电压轨设计师而言,这是一项挑战。LTC3774 双输出降压型控制器凭借

在日益缩小的电路板空间内要实现更大的负载电流和更高的效率,对于通信、网络、服务器和工业系统之低输出电压轨设计师而言,这是一项挑战。LTC3774 双输出降压型控制器凭借与 DrMOS 器件的简易连接减轻了这种负担,并通过将 MOSFET 和栅极驱动器集成在同一个封装中以提供高效率和小尺寸。LTC3774 能在电感器的 DCR (其数值可低至 0.2mΩ) 两端检测电流,这就免除了增设一个分立式检测电阻器的需要,从而改善了效率。LTC3774 的峰值电流模式架构可提供逐周期电流限制、固有的逐周期均流以及易于设计的 II 型补偿。

具小占板面积的高效率转换器

图 1 示出了一款工作在 400kHz 开关频率的两相 1.2V/60A LTC3774 转换器。用于每相的功率级是采用 6mm x 6mm QFN 封装的 FDMF6820A DrMOS 和一个具有 0.325mΩ 典型 DCR 的 0.3μH 单绕组铁氧体电感器。如图 2 所示,产生的满负载效率为 89.8%。转换器的内核具有一个每平方英寸为 50A的电流密度。

 

图 1:工作在 fSW = 400kHz 的两相、1.2V/60A LTC3774 转换器 (7V ≤ VIN ≤ 14V)

 

图 2:图 1 所示电路的效率和功率损耗曲线。VIN = 12V,VOUT = 1.2V

DrMOS 接口

LTC3774 的 PWM 输出专为驱动具有一个三态 PWM 输入的 DrMOS 器件而设计。当 PWM 信号为高电平时,上管导通,而当 PWM 信号为低电平时,则下管导通。当 PWM 信号浮动时,上管和下管均关断。这种状态用于在 LTC3774 针对脉冲跳跃模式或突发模式 (Burst Mode®) 操作进行设置时阻隔电感器反向电流,从而可提供预偏置输出的平滑接通。LTC3774 的 PWM 输出能够与电源模块 (power block) 器件和具有外部 MOSFET 的栅极驱动器连接。

DCR 检测

具备超低 DCR 检测能力是由于运用了一种创新电流检测方法的结果,该方法改善了电流检测信号的信噪比。连接至 SNSA+ 引脚的外部滤波器负责放大由 DCR 检测之电流的 AC 部分;DC 电流通过 SNSD+ 引脚检测,在内部放大并与 AC 部分相加。由 LTC3774 的电流比较器所承受的重构电流检测信号被有效地放大 5 倍,从而使得转换器能够在电感器 DCR 值低至 0.2mΩ 的情况下保持稳定并维持电流限制准确度。

LTC3774 提供了 5 种电流限制设定值 (介于 10mV 和 30mV 之间),在整个温度范围内的最坏情况误差为 ±1.25mV。如图 3 中的热成像图所示,利用电流模式控制,相位之间的均流实现了严格的平衡。工作于满负载条件下的 1.2V/60A 转换器在两相之间产生的温差小于 1°C。

 

图 3:图 1 所示电路的热成像图。fSW = 400kHz,VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 60A,无气流,环境温度为 21°C

LTC3774 提供了准确的输出电压调节。每相的输出利用一个布设在反馈分压器之后的差分放大器来检测,以补偿任何的 PCB IR压降。总的稳定反馈电压准确度在整个温度范围内为 ±0.75%。LTC3774 的输出电压范围为 0.6V 至 3.5V。

多相操作和改善坚固性

LTC3774 具有用于执行多达 12 相之多相 (PolyPhase®) 操作的 CLKIN 和 CLKOUT 引脚。多相操作可减小输入电容器的纹波电流,而且在有多个相位连接在一起的场合中能够降低输出电压纹波并提供更快的负载阶跃响应。

通过在输入端上布设热插拔 (Hot Swap™) 电路并在每相的输出端上安置理想二极管电路,可以进一步地改善单输出、冗余 (N + 1)、多相转换器的可靠性。如果出现 MOSFET 故障,则该故障将被隔离,输出可得到保护并继续调节。利用 LTC3774 的 HIZB 引脚可进一步提升可靠性,该引脚将在检测到故障时使 PWM 输出浮动,从而实现可预知性更好的 DrMOS 关断。

该器件的其他特点包括从输出过载的软恢复、任选的 NTC 补偿型 DCR 检测、一个 200kHz 至 1.2MHz 的可锁相开关频率范围和一个 4.5V 至 38V 的输入电压范围。

结论

LTC3774 是一款高性能双输出降压型控制器,适用于采用 DrMOS 和超低 DCR 电感器的低输出电压、高输出电流电源。该器件可提供高效率、准确的电流限值、精准的 0.6V ± 0. 75% 反馈电压和故障隔离功能。

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