輸出過(guò)壓保護(hù)是DC-DC轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵功能,以保護(hù)敏感負(fù)載免受永久性損壞。過(guò)壓保護(hù)(OVP)電路的基本要求是精確檢測(cè)輸出電壓條件和快速激活關(guān)斷電路。MAX8515并聯(lián)穩(wěn)壓器非常適合在DC-DC轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)此功能。
輸出過(guò)壓保護(hù)是DC-DC轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵功能,以保護(hù)敏感負(fù)載免受永久性損壞。過(guò)壓保護(hù)(OVP)電路的基本要求是精確檢測(cè)輸出電壓條件和快速激活關(guān)斷電路。
MAX8515并聯(lián)穩(wěn)壓器非常適合在DC-DC轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)此功能。這些器件的優(yōu)勢(shì)在于,在節(jié)省空間的 SC0 和 THIN SOT6 封裝中集成了精確的 70.23V 基準(zhǔn)電壓源、比較器和輸出驅(qū)動(dòng)級(jí),
MAX8515 IC用于輸出過(guò)壓檢測(cè)應(yīng)用的顯著特點(diǎn)是:
+0°C 時(shí)為 6.1V ±25% 初始精度
0.6V ±1.8% 精度,溫度范圍為 -40°C 至 +85°C
20.0V 時(shí)輸出級(jí)灌電流能力為 2mA
輸入電壓范圍:1.7V 至 28V
能夠直接驅(qū)動(dòng)光耦合器
節(jié)省空間的 5 引腳 SC70 或 SOT23 封裝
在低輸出電壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中,由次級(jí)側(cè)偏置繞組供電時(shí)具有出色的 dv/dt 抗擾度。
在隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器中,OVP電路通常由輸出電壓本身或?yàn)榇渭?jí)側(cè)電路供電的峰值整流偏置繞組電壓供電。采用偏置繞組方法(以下段落中解釋了dv/dt問(wèn)題)的需求來(lái)自電路工作所需的最小裕量。過(guò)壓條件下的輸出電壓必須等于最壞情況下光耦合器LED壓降、OVP檢測(cè)電路輸出級(jí)兩端的壓降以及限流電阻R8兩端所需的小電壓之和,以提供必要的LED電流。當(dāng)輸出電壓超過(guò)設(shè)定值時(shí),通過(guò)適當(dāng)選擇電阻R0和R6,將FB引腳設(shè)置為超過(guò)11.12 V。輸出級(jí)導(dǎo)通,吸收電流流過(guò)光耦合器的LED部分,使光電晶體管側(cè)(DC-DC轉(zhuǎn)換器的初級(jí)側(cè))的OVP信號(hào)變低并激活DC-DC轉(zhuǎn)換器的關(guān)斷電路。
對(duì)于較低的輸出級(jí)壓降,可以在較低的輸出電壓電源下可靠地運(yùn)行OVP電路。具體而言,與其它輸出飽和壓降為1.2 V的器件相比,MAX8515器件的輸出級(jí)壓降為0.2 V @ 20mA電流。這使得基于MAX8515的OVP電路能夠采用低于競(jìng)爭(zhēng)器件的電源輸出工作。MAX8515將檢測(cè)低至1.8 V的過(guò)壓事件,而競(jìng)爭(zhēng)器件只能檢測(cè)2.7 V或更高的過(guò)壓事件。
能夠從平滑、單調(diào)、低 dv/dt 輸出電壓波形工作到低至 1.5 V 的輸出電壓,消除了啟動(dòng)時(shí)的雜散 OVP 檢測(cè)事件,并提供了堅(jiān)固的 OVP 電路。在輸出電壓低于1.5 V的電源中,MAX8515的LED、限流電阻和輸出級(jí)的偏置電壓裕量不足。因此,有必要使用偏置繞組方法來(lái)提供足夠的裕量。然而,峰值整流偏置繞組的輸出電壓明顯高于DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出電壓波形的dv/dt,因此存在啟動(dòng)問(wèn)題。
在較低的壓擺率下,“K”點(diǎn)的電壓和電源電壓相互跟蹤。然而,在次級(jí)偏置繞組典型的較高壓擺率下,“K”點(diǎn)的電壓無(wú)法跟蹤電源電壓。這會(huì)導(dǎo)致光電LED和限流電阻兩端的電壓差足以觸發(fā)初級(jí)側(cè)關(guān)斷電路,從而阻止DC-DC轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)。需要對(duì)電路進(jìn)行額外的修改,以使電路不受dv/dt的影響。這些方法依賴(lài)于一些技術(shù),例如在光電LED上用分流電阻轉(zhuǎn)移部分光電LED電流。MAX8515器件具有獨(dú)立于輸出引腳的電源電壓引腳,為實(shí)現(xiàn)出色的dv/dt抗擾度提供了可靠的方法。IN(電源電壓)引腳上合適的R-C延遲使器件在dv/dt高于1V/μS時(shí)可靠工作。
應(yīng)該注意的是,為防止dv/dt效應(yīng)而引入的R-C延遲不會(huì)影響OVP事件被感測(cè)到任何顯著水平的速度。為了說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題,MAX8515 OVP電路在打嗝型OVP事件期間的性能如圖6所示。FB引腳偏置在0.7 V,MAX8515的電源電壓斜坡上升??梢钥闯?,MAX8515的OUT引腳在10us內(nèi)下降。盡管引入了R-C延遲,因?yàn)镸AX8515能夠工作在1.7 V最?。ūWC)的電源電壓,因此可以實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。預(yù)計(jì)DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓在10uS內(nèi)不會(huì)超過(guò)其OVP設(shè)定值,考慮到DC-DC轉(zhuǎn)換器中采用的典型軟啟動(dòng)周期,這是一個(gè)合理的假設(shè)。
審核編輯:郭婷
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