高可靠性冗余電源的理想選擇:MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器
作為電子工程師,在設計高可靠性系統時,冗余電源的設計是至關重要的一環。今天,我要和大家深入探討的是Maxim公司推出的三款ORing MOSFET控制器——MAX8535、MAX8536和MAX8585。它們在冗余電源設計中展現出了獨特的優勢。
文件下載:MAX8536.pdf
產品概述
在很多關鍵負載的應用場景中,為了提高系統的可靠性,通常會采用并聯連接的冗余電源。MAX8535、MAX8536和MAX8585就是為這類場景量身定制的高集成度、低成本MOSFET控制器,它們能為高可靠性系統提供隔離和冗余電源功能。
- 適用電壓系統:MAX8535和MAX8585適用于12V系統,內部集成了電荷泵,可將n溝道導通元件的柵極驅動至VCC + 10V;MAX8536則適用于3.3V和5V系統,電荷泵輸出為VCC + 5V。
- 啟動與監控機制:啟動時,這三款控制器會監測外部MOSFET兩端的電壓降。當VCC接近或超過總線電壓時,MOSFET導通。此外,它們具有一個兩用的TIMER輸入引腳,通過連接一個從TIMER到地的外部電阻,可以設置外部MOSFET的導通速度,也可以將其作為邏輯使能引腳。設備開啟后,會持續監測負載,提供過壓、欠壓和反向電流保護。
產品特性
高效的ORing功能
傳統的ORing二極管存在功耗和反向漏電流的問題,而MAX8535/MAX8536/MAX8585采用MOSFET進行ORing操作,有效消除了這些弊端,同時為高可靠系統提供了N + 1冗余電源能力。并且,它們能夠在小于1μs的時間內將故障電源與輸出總線隔離,快速響應故障,保障系統穩定運行。
豐富的保護功能
- 過壓和欠壓保護:過壓和欠壓故障閾值可調節,也可以選擇禁用。通過在CS和地之間連接一個電阻分壓器到OVP輸入引腳,可以設置過壓閾值;在VCC和地之間連接電阻分壓器到UVP輸入引腳,可設置欠壓閾值。
-
反向電流保護:具備反向電流檢測功能。在MAX8535和MAX8536中,經過500ms(典型值)的啟動消隱時間后,如果檢測到反向電流,會關閉外部MOSFET并鎖定故障;MAX8585則不會鎖定此故障。
靈活的可編程特性
- 可編程軟啟動:通過調節TIMER引腳連接的電阻,可以設置電荷泵的工作頻率,從而實現軟啟動功能。降低電荷泵頻率可以增加反向電流啟動消隱時間。
-
邏輯使能輸入:TIMER引腳還可以作為邏輯使能引腳使用。當TIMER引腳被拉低(<0.5V)時,柵極驅動被禁用;當拉高(>1.25V)時,電荷泵以550kHz的最大頻率工作。
緊湊的封裝設計
三款設備均采用節省空間的8引腳μMAX封裝,并且在-40°C至+85°C的擴展溫度范圍內都有良好的性能表現,適用于各種復雜的工業環境。
參數解讀
絕對最大額定值
在使用這些控制器時,必須嚴格遵守絕對最大額定值,否則可能會對設備造成永久性損壞。例如,MAX8535/MAX8535A/MAX8585的GATE到GND電壓范圍為-0.3V至+28V,VCC到GND為-0.3V至+18V等。
電氣特性
文檔中詳細列出了不同條件下的電氣參數,如VCC電源電流、電荷泵電壓、TIMER引腳特性、FAULT輸出特性、GATE驅動特性以及電流檢測閾值等。這些參數對于我們在實際設計中進行電路分析和元件選型非常關鍵。例如,我們可以根據VCC輸入電壓范圍來選擇合適的電源,根據GATE驅動電流來確定MOSFET的驅動能力。
引腳功能與應用設計
引腳功能
| 引腳 | 名稱 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | GATE | 柵極驅動輸出,需用0.01μF電容旁路到地 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | VCC | 電源輸入,用0.1μF電容旁路到地 |
| 4 | UVP | 欠壓輸入,可通過電阻分壓器設置欠壓閾值,不使用時保持高阻抗 |
| 5 | TIMER | 定時器輸入,連接電阻到地可設置電荷泵頻率,也可作為邏輯使能引腳 |
| 6 | OVP | 過壓輸入,通過電阻分壓器設置過壓閾值,不使用時連接到地 |
| 7 | FAULT | 開漏故障輸出,故障時為低電平,正常時為高阻抗 |
| 8 | CS | 電流傳感輸入,連接到系統總線的正端,用1nF電容旁路到地 |
應用設計要點
- 定時器電阻選擇:根據公式(Frequency =5 timesleft(100 mu A-frac{1.25 V}{R_{TIMER }}right) kHz / mu A)來確定連接在TIMER和地之間的電阻值,以設置內部電荷泵的工作頻率。
- 柵極電容和電阻選擇:通常外部MOSFET的柵極電容足以作為儲能電容,但如果MOSFET與控制器距離較遠,需要在GATE和地之間放置一個0.01μF的旁路電容。若需要較慢的導通時間,可以在GATE和地之間添加一個小電容,并在GATE和MOSFET柵極之間串聯一個電阻。
- MOSFET選擇:這三款控制器驅動n溝道MOSFET,MOSFET的RDS(ON)是關鍵參數。選擇低RDS(ON)的MOSFET可以在檢測到反向電流和正向電流條件之前允許更多的電流通過。
- 布局指南:在PCB布局時,要盡量縮短所有走線長度,增加高電流走線的寬度,以減少寄生電感的影響。同時,要對VCC和CS進行旁路處理,縮短連接UVP和OVP的走線長度,并采用Kelvin連接方式將VCC和CS連接到外部MOSFET。
典型應用電路
文檔中給出了多種典型應用電路,包括12V/20A輸出有OVP和UVP保護、3.3V或5V/20A輸出有OVP和UVP保護、12V/20A輸出無OVP和UVP保護以及N + 1冗余電源系統連接等電路。這些電路為我們在實際設計中提供了很好的參考,我們可以根據具體的應用需求進行選擇和修改。
總之,MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器以其高效的性能、豐富的功能和靈活的設計特性,成為了冗余電源設計中的理想選擇。在實際應用中,我們需要根據具體的系統要求,合理選擇和使用這些控制器,以確保系統的可靠性和穩定性。大家在使用過程中有遇到什么問題或者有更好的應用經驗,歡迎一起交流討論!
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