<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    二極管仿真模式在同步BUCK里面的應用

    發(fā)布時間:2021-08-09 來源:Stanley Dai 責任編輯:wenwei

    【導讀】高效化和小型化,一直都是功率電源發(fā)展的兩個方向。同步BUCK在這兩個方面的卓越表現(xiàn),也是在越來越多的場合得到了運用,像鋰電池充電、二次磚塊電源等等。如圖1所示,同步BUCK相較傳統(tǒng)BUCK最主要的區(qū)別是用MOSFET器件代替了傳統(tǒng)的續(xù)流二極管,而MOSFET更低的導通損耗也為整個電源系統(tǒng)帶來了更高的效率。但是在電池充電和其他大容性負載的場合,擁有更高效率的同步BUCK在電路軟起動階段,會遇到比較大的挑戰(zhàn)。甚至在某些惡劣情況下,過大的反向電感電流會導致電感飽和或者下管MOSFET被擊穿的風險。
     
    二極管仿真模式在同步BUCK里面的應用
    圖1 異步BUCK和同步BUCK示意圖
     
    二極管仿真模式在同步BUCK里面的應用
    圖2 同步BUCK軟起動階段反向電感電流示意圖
     
    原因是同步BUCK在軟起階段,如果輸出端是帶電池或者其他大容性負載情況,重啟時輸出端極易殘余一定的電壓。而同步BUCK在軟起動階段,其上管驅(qū)動信號占空比會從小到大逐周期釋放。這就造成每個周期電感電流上升值無法彌補由于殘余電壓造成的反向電感電流跌路值。再加上同步BUCK天然支持FCCM模式,電感電流會反向不斷增大,以至于無法遏制。如圖2所示,在這種情況下,過大的反向電感電流會導致電感飽和或者下管過流損壞,對電路造成不可逆的傷害。
     
    為了解決這個問題,最直接有效的方法是在同步BUCK軟啟動階段引入二極管仿真模式,讓下管MOSFET驅(qū)動強制拉低,只讓其寄生的反并聯(lián)二極管參與工作。TI在工業(yè)界應用極其廣泛的同步BUCK控制器LM5116,就自帶這個功能。下圖3表明了LM5116內(nèi)部實現(xiàn)該功能的邏輯圖,在LM5116軟起動階段,其通過比較SW和DEMB點電壓判斷電感電流是否為負值。若電感電流為負值,內(nèi)置的比較器會主動拉低下管MOSFET驅(qū)動信號,以強制同步BUCK進入二極管仿真模式,以保護電路不被過大的負電感電流損壞。這個特性,也讓LM5116在市場上廣受歡迎。
     
    二極管仿真模式在同步BUCK里面的應用
    圖3 LM5116內(nèi)部框圖和二級管仿真模式實現(xiàn)圖
     
    當然,除了上述LM5116自帶的集成功能之外,本文也在下面介紹了怎么用分立的方案更靈活地在其他同步BUCK設計中搭建二極管仿真模式以保護下管MOSFET。以半橋驅(qū)動LM5102為例,見圖4。
     
    二極管仿真模式在同步BUCK里面的應用
    圖4 基于LM5102/TLV6742/LM2903搭建的分立二極管仿真模式實現(xiàn)方案
     
    TI的半橋驅(qū)動器LM5102,以其死區(qū)時間可控,雙入雙出的架構(gòu)優(yōu)點,倍受電源設計市場的喜愛。在圖4中,利用TLV6742運放搭建下管低邊電流信號同向放大電路。當電感電流為一定負值時,超過設定的閾值,會觸發(fā)比較器LM2903輸出電平跳變?yōu)楦撸瑥亩敵鲫P(guān)斷信號。該關(guān)斷信號連接到LM5102下管PWM信號輸入端的制動MOSFET驅(qū)動極,從而拉低LM5102下管輸入端信號,以強制讓同步BUCK進入二極管仿真模式。
     
     
    免責聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進行處理。
     
    推薦閱讀:
     
    基于UCC25800-Q1開環(huán)LLC驅(qū)動器的隔離電源方案設計
    充電芯片BQ25601應用中的若干問題
    AI視覺芯片研發(fā)及基礎算力平臺公司愛芯科技完成A+輪融資
    安森美:新品牌和可持續(xù)未來的承諾
    如何設計模塊化 DC/DC 系統(tǒng),第 1 部分:設計的 4 個階段
    特別推薦
    技術(shù)文章更多>>
    技術(shù)白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關(guān)閉

    ?

    關(guān)閉

    无码人妻丰满熟妇区五十路| 天堂网www中文天堂在线| 日本中文字幕电影| 亚洲av无码国产精品夜色午夜| 久久久久久国产精品无码下载| 最近中文字幕完整版资源| 中文字幕乱码一区二区免费| 亚洲av无码一区二区三区不卡| 一区二区三区无码高清| 亚洲Av无码精品色午夜| 日韩亚洲欧美中文高清| 国99精品无码一区二区三区| 亚洲毛片网址在线观看中文字幕| 久久精品无码一区二区三区免费| 精品多人p群无码| 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区| 亚洲精品无码久久久久久| 中文字幕一区二区三区5566| 波多野42部无码喷潮在线| 久久久久久精品无码人妻| 乱人伦中文无码视频在线观看| 国产做无码视频在线观看浪潮| 亚洲七七久久精品中文国产| 婷婷五月六月激情综合色中文字幕| 无码性午夜视频在线观看| 中文字幕欧美日本亚洲| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃 | 无码中文人妻在线一区二区三区| 人妻少妇偷人精品无码| 精品高潮呻吟99av无码视频| 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲国产精品成人精品无码区在线| 中文字幕欧美日韩在线不卡| 天码av无码一区二区三区四区| 久久国产亚洲精品无码| 亚洲AV永久无码精品| 中文字幕无码精品三级在线电影 | 无码精品A∨在线观看十八禁| 日韩AV无码中文无码不卡电影| 亚洲Av无码专区国产乱码不卡| A级毛片无码久久精品免费|