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面向多轨预偏置负载应用的灵活排序

作者:时间:2011-04-15来源:网络收藏

图 2:LTC3853 电流检测比较器的封装后微调可在并联时提供通道 1 和通道 2 之间的卓越均流,甚至在 75% 至 100% 阶跃时也不例外。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179214.htm

软启动或跟踪
LTC3853 的输出电压可以配置为可编程软启动,或可以配置为跟踪另一个通道的输出电压,或跟踪一个外部电源电压,这时 3 个输出电压中的任何一个电压都是独立的。当输出电压配置为软启动时,需要一个电容器连到其 TK/SS 引脚。这个 TK/SS 引脚允许用户设定,其输出如何相对于另一个输出电压斜坡上升或下降。通过这些引脚,输出可以设置为一致或成比例地跟踪该器件自己的电压或另一个电源的输出。这些斜坡曲线如以下图 3 所示。跟踪另一个输出电压时,去掉了软启动电容器。为了实现比例制跟踪,用于输出电压反馈信号的电阻分压器网络连到了相应的 TK/SS 引脚,以跟踪该输出。为了实现一致跟踪,将一个额外的电阻分压器连接到 VOUT1,然后将其中点连接到完成比例制跟踪任务的从属通道的 TK/SS 引脚。这个分压器的分压比应该与从属通道反馈分压器的分压比相同。

不过,至于应该设定哪一种模式,也是个问题。尽管两种模式哪一种都满足大多数实际的需求,但是还是需要进行一些权衡。比例制跟踪模式省去了一对电阻器,而一致跟踪模式提供更好的输出稳压。


图 2:LTC3853 输出电压跟踪曲线

工作模式
在轻情况下,LTC3853 可以设定为以突发、脉冲跳跃或连续这 3 种模式之一工作。在突发模式中,利用开关把一至数个突发脉冲接入电路,以补充输出电容器储存的电荷,接下来是一个长长的休眠期,这时由输出电容器提供电流,因此突发模式工作可提供最高的效率。强制连续模式从无负载到满负载提供固定频率工作,从而提供较低的输出电压纹波,但代价是较低的轻负载效率。脉冲跳跃模式的工作特点是,在需要时断开同步开关,以防止电感器电流反向。脉冲跳跃模式是其他两种模式的折中,与强制连续模式相比,提供最小的纹波和较高的轻负载效率,但不是以恒定频率工作。无论哪种模式,LTC3853 在负载电流较大时,都以恒定频率工作。在启动和停机时,LTC3853 的缺省设置都是脉冲跳跃模式,而且不允许输出电感器中有负电流。

多相工作
多相是描述一些拓扑的一般性术语,在这些拓扑中,由两个或更多个转换器处理一个输入,这些转换器相互同步但以不同的锁定相位运行。这种方法降低了输入纹波电流、输出纹波电压和总的无线频率干扰 (RFI) 特征,同时允许大电流单输出或具完全稳定输出电压的多个较低电流输出。当多个相位并联以满足大功率需求时,这种方法还允许使用较小的外部组件,这又增加了改进热量管理的好处。

其他特点
LTC3853 采用真正的电流模式控制,这种控制可在宽输出电容和 ESR 值范围内实现稳定工作,包括用来实现最小解决方案尺寸的所有陶瓷输入和输出电容器。通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降,或通过使用一个可选检测电阻器,可进行输出电流检测。过流折返限制 MOSFET 在短路和过载情况下散发的热量。在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内,LTC3853 还具有准确度为 ±1% 的 0.8V 精确基准。LTC3853 具有高达 98% 的占空比,并有非常低的压差电压,在电池供电中延长运行时间而言,这个特点非常有用。

既然在分布式电源系统中,空间和冷却都很难得,那么就任何 POL 转换器而言,紧凑和高效都是非常重要的。图 4 显示了图 1 电路的效率,而图 5 显示了采用全陶瓷电容器配置时每通道为 15A 的 LTC3853 演示板图片。

图 4:在 12VIN 时,LTC3853 的 1.2V/30A、3.3V/5A 高效率双输出效率曲线


图 5:每通道 15A 输出的 LTC3853 演示版

结论
在嵌入式的分布式电源系统中,电压轨的数量持续增加,因为需要这些电压轨为多种 ASIC、DSP、PLD、FPGA 和微处理器供电。为这些器件供电的 POL DC/DC 转换器需要有一些至关重要的特点:紧凑;高效率;启动和停机时,这些电压没有一个能通过电源的同步整流器放电;能给预偏置负载供电。此外,电压斜坡上升和斜坡下降需要受到控制,以确保接受供电的器件不闭锁或吸收过大的电流。凌力尔特公司提供一个 DC/DC 控制器、单调开关稳压器和微型模块 (µModule®) DC/DC 转换器系列,这些器件非常容易设定为跟踪任何数量的电压轨,而且其中大多数在加电和断电时不会使预偏置负载放电。LTC3853 是三输出同步降压型 DC/DC 控制器,可非常容易地配置为任何数量的电压轨或跟踪任何数量的电压轨,而且在 2 + 1 型配置中,允许两个输出并联,以满足大电流应用需求。


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