資料介紹
雖然12V鉛酸電池目前依然是汽車電源的主流,但也有些新應用需要更高的電壓,如干線音頻功率放大器和車窗除霜裝置。為滿足這些高壓應用的要求,市場上出現了新一代AEC-Q100認證的同步升壓控制器。這種控制器旨在升高12V電池電壓,可承受高達60V的尖峰電壓,并具備新車型要求的高可靠性。
本文介紹一對易于使用的2相55V同步升壓控制器,可在只有12V電源的汽車環境中產生24V、36V或48V電源軌。我們將研究它們集成的一些主要功能特性,包括有助于實現最優化解決方案,從而降低成本并提高效率、安全性及可靠性的全面保護功能。我們還將討論一種集成式PMBus接口,它可提供先進的控制、遙測和診斷功能,并簡化實現ISO 26262合規的任務。
升高12V電池電壓
系統設計工程師始終面臨的一個挑戰是,如何在將電路板空間縮到最小的同時實現更高的功率效率。ISL78227和ISL78229 55V同步升壓控制器解決這個問題的方法是,集成先進的FET驅動器,它能自適應地調節開關次數,以防在簡化功率級設計的時候出現跨導(cross conduction)現象。這兩種控制器采用的2相配置可減小紋波電流,從而允許使用更小的輸入和輸出電容,這有助于減小電路板占位面積。兩個控制器可并聯使用,使相數增加至四,從而支持更高的功率輸出水平。
ISL78227和ISL78229帶有PMBus接口,支持50kHz - 1.1MHz寬工作頻率范圍,并可通過使用更小的外部元件進行配置,以優化工作頻率,從而幫助提高效率或將電路板空間縮到最小。它們包括旨在最大限度提高效率的許多功能特性,這一點很重要,因為400W負載條件下12V電池的峰值輸出電流會超過30A。
用于輸出整流的同步FET
由于大多數降壓轉換器的輸出電壓都比較低,所以經常在降壓轉換器中使用FET代替二極管,來實現輸出整流功能。在這種配置下,產生輸出電壓時的功率損耗中有很大比例來自整流元件上的壓降。使用可在適當的時間接通和關斷的同步FET代替輸出整流器二極管能夠大幅提升效率。這是因為FET損耗通常僅占整流二極管損耗的一小部分。在降壓轉換器中,同步FET的參考電壓是大地電壓,因此驅動電路相對簡單。
同步FET給升壓配置帶來不少好處。在升壓轉換器應用中,輸出電壓通常是輸入電壓的若干倍,所以輸出整流器元件產生的功率損耗在總輸出功率中所占比例不大。升壓轉換器受益于同步FET效率提升,同時同步FET提供雙向電流,這可支持連續模式運行(即使在輕負載條件下)——對于要求低電磁干擾(EMI)的應用,這是個重要優點。雙向電流流動還是實現有效包絡跟蹤功能的一項重要能力,我們將在下文對此進行討論。此外,使用同步FET并不排除在斷續模式下操作。升壓控制器能夠檢測負電流流動,并能選擇禁用同步FET,以模擬同步整流器二極管的功能。
通過二極管仿真提高輕負載效率
音頻信號經常在非常短的時間內出現劇烈變化。這一刻放大器可能需要一個高功率的突發脈沖,下一刻又可能需要一個功率非常低的突發脈沖。在音頻會話(audio session)間歇甚至可能會靜音。發生這種情況時,放大器的用電量會顯著下降,因為這一點,升壓穩壓器的需電量也會降至較低的值。事實上,在輕負載條件下,升壓電感電流能夠降至為零。發生這種情況時,電感的輸出電壓(升壓電壓)高于輸入電壓(電池電壓)。如果同步FET在此條件下保持接通狀態,則電流會開始反向流過電感,并從輸出電容獲得電荷。

圖1. 效率vs.負載對比圖,2相升壓配置,三種工作模式,fSW=200kHz,VIN=12V,VOUT=36V,TA=+25°C
本文介紹一對易于使用的2相55V同步升壓控制器,可在只有12V電源的汽車環境中產生24V、36V或48V電源軌。我們將研究它們集成的一些主要功能特性,包括有助于實現最優化解決方案,從而降低成本并提高效率、安全性及可靠性的全面保護功能。我們還將討論一種集成式PMBus接口,它可提供先進的控制、遙測和診斷功能,并簡化實現ISO 26262合規的任務。
升高12V電池電壓
系統設計工程師始終面臨的一個挑戰是,如何在將電路板空間縮到最小的同時實現更高的功率效率。ISL78227和ISL78229 55V同步升壓控制器解決這個問題的方法是,集成先進的FET驅動器,它能自適應地調節開關次數,以防在簡化功率級設計的時候出現跨導(cross conduction)現象。這兩種控制器采用的2相配置可減小紋波電流,從而允許使用更小的輸入和輸出電容,這有助于減小電路板占位面積。兩個控制器可并聯使用,使相數增加至四,從而支持更高的功率輸出水平。
ISL78227和ISL78229帶有PMBus接口,支持50kHz - 1.1MHz寬工作頻率范圍,并可通過使用更小的外部元件進行配置,以優化工作頻率,從而幫助提高效率或將電路板空間縮到最小。它們包括旨在最大限度提高效率的許多功能特性,這一點很重要,因為400W負載條件下12V電池的峰值輸出電流會超過30A。
用于輸出整流的同步FET
由于大多數降壓轉換器的輸出電壓都比較低,所以經常在降壓轉換器中使用FET代替二極管,來實現輸出整流功能。在這種配置下,產生輸出電壓時的功率損耗中有很大比例來自整流元件上的壓降。使用可在適當的時間接通和關斷的同步FET代替輸出整流器二極管能夠大幅提升效率。這是因為FET損耗通常僅占整流二極管損耗的一小部分。在降壓轉換器中,同步FET的參考電壓是大地電壓,因此驅動電路相對簡單。
同步FET給升壓配置帶來不少好處。在升壓轉換器應用中,輸出電壓通常是輸入電壓的若干倍,所以輸出整流器元件產生的功率損耗在總輸出功率中所占比例不大。升壓轉換器受益于同步FET效率提升,同時同步FET提供雙向電流,這可支持連續模式運行(即使在輕負載條件下)——對于要求低電磁干擾(EMI)的應用,這是個重要優點。雙向電流流動還是實現有效包絡跟蹤功能的一項重要能力,我們將在下文對此進行討論。此外,使用同步FET并不排除在斷續模式下操作。升壓控制器能夠檢測負電流流動,并能選擇禁用同步FET,以模擬同步整流器二極管的功能。
通過二極管仿真提高輕負載效率
音頻信號經常在非常短的時間內出現劇烈變化。這一刻放大器可能需要一個高功率的突發脈沖,下一刻又可能需要一個功率非常低的突發脈沖。在音頻會話(audio session)間歇甚至可能會靜音。發生這種情況時,放大器的用電量會顯著下降,因為這一點,升壓穩壓器的需電量也會降至較低的值。事實上,在輕負載條件下,升壓電感電流能夠降至為零。發生這種情況時,電感的輸出電壓(升壓電壓)高于輸入電壓(電池電壓)。如果同步FET在此條件下保持接通狀態,則電流會開始反向流過電感,并從輸出電容獲得電荷。

圖1. 效率vs.負載對比圖,2相升壓配置,三種工作模式,fSW=200kHz,VIN=12V,VOUT=36V,TA=+25°C
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