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高效率具有小占用空間的轉(zhuǎn)換器

PCB線路板打樣 ? 來源:LONG ? 2019-08-12 09:43 ? 次閱讀
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用于通信的低輸出電壓軌設計器,網(wǎng)絡,服務器和工業(yè)系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)是在縮小電路板空間方面實現(xiàn)更大的負載電流和更高的效率。 LTC3774雙輸出降壓控制器通過與DrMOS器件輕松連接,減輕了這一負擔,通過在同一封裝中集成MOSFET柵極驅(qū)動器,提供高效率和小尺寸。 LTC3774可以檢測電感器DCR上的電流,其值低至0.2mΩ,無需分立檢測電阻,從而提高了效率。 LTC3774的峰值電流模式架構(gòu)提供逐周期電流限制,固有的逐周期電流共享和易于設計的II型補償。

圖1顯示了一個工作在400kHz開關頻率的雙相1.2V/60A LTC3774轉(zhuǎn)換器。每相的功率級是FDMF6820A DrMOS,采用6mm×6mm QFN封裝,0.3μH單繞組鐵氧體電感,典型DCR為0.325mΩ。得到的滿載效率為89.8%,如圖2所示。轉(zhuǎn)換器的核心電流密度為50A/in 2 。

高效率具有小占用空間的轉(zhuǎn)換器

圖1.雙相,1.2V/60A LTC3774轉(zhuǎn)換器工作在f SW = 400kHz,7V≤V IN ≤14V

高效率具有小占用空間的轉(zhuǎn)換器


圖2.圖1所示電路的效率和功率損耗曲線.V IN = 12V,V OUT = 1.2 V

DrMOS接口

LTC3774的PWM輸出用于驅(qū)動具有3態(tài)PWM輸入的DrMOS器件。當PWM信號為高電平時,頂部FET導通,而當PWM信號為低電平時,底部FET導通。當PWM信號懸空時,頂部FET和底部FET都關閉。當LTC3774設置為脈沖跳躍模式或突發(fā)模式操作時,此狀態(tài)用于阻止電感反向電流,從而為預偏置輸出提供平滑導通。 LTC3774的PWM輸出還可以與功率模塊器件和帶有外部MOSFET的柵極驅(qū)動器連接。

DCR傳感

超低DCR感應能力是創(chuàng)新的電流感應技術的結(jié)果,該技術改善了電流感測信號的信噪比。連接到SNSA +引腳的外部濾波器放大DCR感測電流的AC部分;通過SNSD +引腳檢測直流電流,內(nèi)部放大并與交流部分相加。 LTC3774電流比較器看到的重建電流檢測信號有效放大了五倍,使轉(zhuǎn)換器保持穩(wěn)定,并保持電感器DCR值低至0.2mΩ的電流限制精度。

LTC3774提供10個電流限制設置,介于10mV和30mV之間,最壞情況下的溫度誤差為±1.25mV。通過電流模式控制,相之間的電流共享是緊密平衡的,如圖3所示的熱圖像所示。在滿負載下工作的1.2V/60A轉(zhuǎn)換器在兩相之間產(chǎn)生的溫差小于1°C。

高效率具有小占用空間的轉(zhuǎn)換器


圖3.電路的熱像圖如圖1所示.f SW = 400kHz,V IN = 12V ,V OUT = 1.2V,I OUT = 60A,無氣流和21°C環(huán)境

LTC3774還提供精確的輸出電壓調(diào)節(jié)。使用放置在反饋分壓器之后的差分放大器來檢測每相的輸出,以補償任何PCB I?R壓降。總調(diào)節(jié)反饋電壓精度在整個溫度范圍內(nèi)為±0.75%。 LTC3774的輸出電壓范圍為0.6V至3.5V。

多相操作和提高穩(wěn)健性

LTC3774具有CLKIN和CLKOUT引腳,可用于多相操作,最多12相。多相操作可降低輸入電容的紋波電流,并且在相位連接在一起的情況下,可降低輸出電壓紋波并提供更快的負載階躍響應。

進一步提高單輸出可靠性,冗余(N +) 1),PolyPhase轉(zhuǎn)換器可以通過在每相輸出上的輸入和理想二極管電路上放置熱插拔電路來實現(xiàn)。如果發(fā)生MOSFET故障,則故障被隔離并且輸出受到保護并繼續(xù)調(diào)節(jié)。 LTC3774的HIZB引腳進一步提高了可靠性,當檢測到故障時,它會使PWM輸出浮動,從而可以更加可預測地關閉DrMOS。

其他功能包括從輸出過載軟恢復,可選NTC補償式DCR檢測,可鎖相開關頻率范圍為200kHz至1.2MHz,輸入電壓范圍為4.5V至38V。

結(jié)論

LTC3774是一款高性能雙輸出降壓控制器,適用于DrMOS和超低DCR電感的低輸出電壓,高輸出電流電源。它具有高效率,精確的電流限制,精確的0.6V±0.75%反饋電壓和故障隔離。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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