以超低電感器 DCR 采樣的電流模式開關電源 實現高效率和高可靠性
凌力爾特公司 Jian Li、Haoran Wu 和 Gina Le
當電流模式開關電源與電壓模式開關電源相比時,前者有幾種優勢: (1) 高可靠性,具快速、逐周期電流采樣和保護能力; (2) 簡單和可靠的環路補償,全部用陶瓷輸出電容器就可穩定; (3) 在大電流多相 (PolyPhase®) 電源中易于實現準確的均流。在大電流應用中,電流采樣組件中的功率損耗是一個令人擔憂的問題,因此采樣組件的電阻必須盡可能低。問題是低電阻采樣組件會使信噪比降低,因此在大電流和高密度應用中,開關抖動就成了問題。
凌力爾特的 LTC3866 就解決了這個問題,使用該器件可以建立可靠和電流采樣電阻 <
這款控制器具備 4.5V 至 38V 的寬輸入范圍;運用準確度為 0.5% 的基準進行遠端輸出電壓采樣;運用電感器 DCR 采樣時,提供可編程和溫度補償的電流限制;短路軟恢復時沒有過沖;芯片過熱停機。就電信系統、工業和醫療儀器、以及 DC 配電系統而言,LTC3866 為高效率、高功率密度和高可靠性解決方案的設計提供了方便。該控制器采用低熱阻 24 引線
特點
LTC3866 采用恒定頻率峰值電流模式控制架構,從而可確保逐周期峰值電流限制和不同電源之間的均流。
該器件尤其適用于低壓、大電流電源,因為其獨特的架構能提高電流檢測電路的信噪比。這允許 LTC3866 能以由 DCR 非常低 (
如圖 1 所示,LTC3866 有兩個正的采樣引腳 (SNSD+ 和 SNSA+) 以采集信號,并在內部對信號進行處理,這在響應低壓采樣信號時,可使信噪比改善 14dB (5 倍)。電流限制門限仍然是電感器峰值電流及其 DCR 值的函數,而且可以用 ILIM 引腳以 5mV 的步進在 10mV 至 30mV 的范圍內準確設定。在整個溫度范圍內,器件至器件的電流限制誤差僅約為 1mV。
圖 1:具超低電感器 DCR 的 LTC3866 電流采樣電路。大電流通路用粗線顯示
SNSD+ 通路的濾波器時間常數 R1 x C1 應該等于輸出電感器的 L/DCR,而 SNSA+ 通路的濾波器應該有 5 倍于 SNSD+ 的帶寬,也就是 R2 x C2 = R1 x C1/5。一個可選的附加溫度補償電路保證在很寬的溫度范圍內實現準確的電流限制,這在 DCR 采樣中尤其重要。
LTC3866 還具備精確的 0.6V 基準,而且其保證的容限為 ±0.5%,這就可以提供 0.6V 至 3.5V 的準確輸出電壓。其差分遠端 VOUT 采樣放大器使 LTC3866 非常適用于低壓、大電流應用。
應用
圖 2 顯示了一款以非常低的 DCR 完成采樣的高效率、1.5V/30A 降壓型轉換器。在這個設計中采用了一個 DCR = 0.32mΩ 的電感器,以較大限度地提高效率。
圖 2:以非常低的 DCR 完成采樣的高效率、1.5V/
不同工作模式的效率如圖 3 所示。在 12V 輸入電壓時,滿負載效率高達 90.3%。與采用
圖 3:圖 2 電路的效率
圖 4:圖 2 電路的熱量測試
獨特的設計提高了效率以及噪聲靈敏度。在采用非常低的 0.32mΩ 電感器 DCR 時,較差情況的開關節點抖動減輕了 60%,如圖 5 所示。
圖 5:在 12V 輸入、1.5V/
LTC3866 的另一個獨特之處是短路軟恢復。內部軟恢復電路保證,當電源從短路情況恢復時沒有過沖 (如圖 6 所示)。
圖 6:短路測試
LTC3866 可以與一個電源構件一起使用,以實現更緊湊的設計和非常大的電流。圖 7 顯示了一款由兩個并聯的 LTC3866 + 電源構件電路組成的兩相、高效率、1.5V/80A 電源。盡管該電源構件中電感器的 DCR 僅為 0.53mΩ,但是在 DC 和瞬態情況下的均流性能是十分出色的 (如圖 8 所示)。
圖 8:圖 7 中 1.5V/
在電感器的 DCR 值較高或使用 RSENSE 時,通過停用 SNSD+ 引腳 (將其短路至地) 就可以像使用任何典型的電流模式控制器一樣使用 LTC3866。RSENSE 電阻器或 RC 濾波器可用來對輸出電感器信號采樣,或連接至 SNSA+ 引腳。如果使用了 RC 濾波器,其時間常數 R x C 就設定為等于輸出電感器的 L/DCR。在這類應用中,電流限制 VSENSE(MAX) 是規定的 ILIM 之 5倍,SNSA+ 和 SNS– 的工作電壓范圍為 0V 至 5.25V。如果沒有使用內部差分放大器,那么就可以產生 5V 輸出電壓 (如圖 9 所示)。熱量測試顯示,在滿負載且沒有任何氣流時,熱點 (電感器) 的溫度大約為 57.3°C (如圖 10 所示),圖中環境溫度為 25°C。
圖 9:高效率電源,12V 輸入至 5V/
圖 10:圖 9 電路的熱量測試
結論
在小型
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