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集成MOSFET驅動器的全橋移相控制器-LM5046
摘要: 新推出的全橋移相控制器LM5046,包含執行全橋變換器的全部功能,它既可以按電流型工作,也可以按電壓型工作,它放置于DC-DC的初級側工作,具有100V的高壓啟動源,它提供具有2A驅動的高邊及低邊柵驅動器。
Abstract:
Key words :
 

  1 LM5046的功能

  新推出的全橋移相控制器LM5046,包含執行全橋變換器的全部功能,它既可以按電流型工作,也可以按電壓型工作,它放置于DC-DC的初級側工作,具有100V的高壓啟動源,它提供具有2A驅動的高邊及低邊柵驅動器。直接驅動外部四支組成全橋拓撲的MOSFET,同時加入了對二次側同步整流MOSFET的驅動信號,由外部電阻調節前沿及后沿的主控與同步驅動間的死區時間,其它特色有逐個電流式限流保護,打嗝模式重新起動,最高振蕩頻率為2MHz,可以外同步。芯片還有過熱保護功能。在UVLO和打嗝模式下禁止同步整流信號。反饋系統有寬帶光耦接口,其驅動二次側同步整流信號不用變壓器而采用隔離信號傳輸器件Si8420BB,簡化了設計及裝配,LM5046組成的全橋DC-DC基本電路如圖1。

a.JPG

  其28個PIN腳功能如下:

  1PIN UVLO線路欠壓閂鎖端,外部用一個電阻分壓器從Uin接至GND,設置關斷點及待機比較器電平。當UVLO達到0.4V時,VCC和VREF被禁止。在1.25V時,SS端重新起動,控制器開始工作。窗口設置由內部20μA電流漏及外部電阻分壓器決定。

  2PIN OVP/OTP過壓保護端,用一個外部分壓器從Uin到GND設置過壓條件的關斷點。此外,在外部加一支NTC熱檢測分壓器,用來設置過熱保護點的溫度,閾值為1.25V,窗口由內部20μA電流源及外部電阻分壓器決定。

  3PIN RAMP送至PWM比較器.調制斜波給PWM比較器,此斜波可以是由初級電流或與初級電壓成比例的預置信號,將此端復位到GND時將終止每一個周期。

  4PIN CS電流檢測輸入,如果CS端電平超出750mY,則PWM輸出脈沖將終止,進入逐個周期式限流,一個內部開關保持CS端在低電平停留40ns,隨后輸出開關電平變為高電平,用于消隱前沿傳輸。

  5PIN SLOPE斜率補償電流,一個從0~100μA上斜電流源用來提供斜率補償(電流型工作時),該端可以通過一支合適的電阻接到CS端來提供斜率補償。如果不需要斜率補償,將其接至GND。

  6PIN COMP輸入到脈沖寬度調制器,外部光耦接到此端,給出的電流送至內部NPN晶體管的電流鏡,PWM的占空比在零輸入時為最大,達到1mA時,占空比減到0。電流鏡改善了頻率響應,減少了經過光耦的交流電壓。

  7PIN REF 5V基準電壓源,最大供出15mA電流,用0.1μF電容在外部旁路。

  8PIN RT/SYNC振蕩器頻率設置及外同步控制,外部用一支電阻接于RT和AGND端設置振蕩器頻率。外同步采用AC耦合法,將同步脈沖加到RT/SYNC端,正常同步電平為1.5~2V。

  9PIN AGND模擬GND,其與功率GND直接單獨連接。

  10PIN DR1同步整流器前沿延遲,將一支電阻接于RD1到AGND。設置從SR1的下降沿的延遲,或SR2與HO2/LO1的上升沿(或HO1/LO2)。

  11PIN RD2同步整流器后沿延遲。將一支電阻接于RD2到AGND,設置從HO1/LO2下降沿的延遲(或LO2/HO1),以及SR2或SR1相應的上升沿的延遲。

  12PIN RES重新起動時段,當CS端超出750mV,電流限制閾值時,有一個30μA電流源進入RES電容,用于PWM周期的剩余時間,如果RES電容電壓達到1.0V,則SS端電容放電,禁止HO1、HO2、LO1、LO2和SR1、SR2的輸出。SS端保持低電平直到RES電容上的電壓上斜道2~4V之間共八
個時段。此間其以10μA充電5μA放電。延遲順序后,SS端電容釋放之,進入正常起動順序。

  13PIN SS軟起動輸入,IC內20μA電流源在起動期間給SS端充電,輸入到PWM比較器電壓隨SS電容充電上升到穩態,開始增加PWM占空比。將SS端電平下拉到200mV以下時停止PWM脈沖,并關斷同步整流器驅動到低電平。

  14PIN SSSR二次側軟起動,外部接一支電容加上內部20μA電流源設置軟起動斜波給二次側同步整流器,SSSR電容充電在初級輸出脈沖后使能,即SS>2V及ICOMP<800μA之下。

  15PIN SSOFF軟關斷禁止。當SS OFF端接到AGND時,LM5046軟關斷。系在Uin,UVLO故障及打嗝式過流保護時出現,如果SSOFF端接于REF端,控制器為在任何條件下都是硬關斷。

  19PIN SR2同步整流驅動器,控制同步整流器的柵輸出,源出峰值電流100mA漏入400mA。

  21PIN VCC起動穩壓器的輸出,起動穩壓器的輸出在內部調節到9.5V,一旦二次側軟起動達到1V,VCC輸出減到7.7V,如果輔助繞組將此端電壓上升到9.5V設置點以上,內部起動穩壓器將關斷,以減小IC的功耗。

  22PIN PGND功率地與AGND直接連接。

  23PIN、20PIN LO1、LO2兩低邊輸出驅動PWM柵驅動輸出,驅動能力為源出1.5A峰值、漏入2A峰值能力。

  24PIN SR1同步整流驅動器,控制同步整流器的柵輸出,源出峰值電流100mA、漏入400mA。

  25PIN、18PIN BST1、2柵驅動升壓點,將高邊柵驅動升壓電容接于BST1、2和SW1、2之間,當SW1、2為低電平時給升壓電容充電。

  26PIN、17PIN:HO1、2高邊輸出驅動器,高邊PWM輸出能力為源出1.5A,漏入2A。

  27PIN、16PIN HS1、2開關結點,接到高邊MOSFET源極與低邊MOSFET漏極以及變壓器初級線圈處。

  28PIN Uin高壓輸入端,高壓起動源輸入,工作范圍為14~100V。也可以與VCC連接直接由外部穩壓器供電。

  2 集成電路的特性

  (1)高壓起動源

  LM5046包含一個內部高壓起動穩壓器,它允許輸入端(Uin)直接接到外部電源電壓,可以從14~100V。瞬間可承受105V。當UVLO端大于0.4V時VCC穩壓器開始給VCC外部電容充電,VCC調整器供電給VREF基準源及外部全橋功率MOSFET的柵驅動供電。當VCC端電壓超過UV欠壓閾值時,內部基準源達到5V,此時UVLO電壓將大于1.25V,軟起動電容釋放,正常工作開始,VCC內部穩壓器輸出設有限制,VCC電容值取決于整個系統的設計及起動充電,推薦VCC電容從0.47~10μF。

  LM5046的內部功耗可以用外部供電來減小,VCC輸出電壓在IC內部設置在9.5V,同步整流開始工作后,VCC電壓減小到7.7V,在典型應用中,輔助源通過二極管接到VCC,這個輔助線圈必須將VCC升到8V以上,去關斷內部的高壓起動源,從輔助繞組給VCC供電,可以改善效率,減小控制IC的功耗,VCC、UV電路在此模式將停止功能,VCC決不能降到UV閾值以下,正常工作時,Uin到VCC不會正向偏置,因此輔助源電壓VCC決不能超過VIN電壓。

  一個外部DC偏置電壓可用來替代內部穩壓器,從外部接到’VCC和Uin兩端,外部偏置源電壓必須大于10V,低于14V。

  (2)線路欠壓檢測器

  LM5046有兩個UVLO的電平電路,當UVLO電壓低于0.4V時,控制器處于低電流的關斷模式。當UVLO端電壓大于0.4V,但低于1.25V時,控制器處于待機模式。待機時,VCC和REF偏置源激活,但控制器輸出驅動被禁止。當VCC和REF輸出超過欠壓閾值時,UVLO端電平大于1.25V。軟起動電容釋放,正常工作開始,從Uin到GND的分壓器設置點電壓用來設置變換器最小工作電壓,分壓器設計必需使UVLO端電平大于1.25V。當Uin進入設計范圍時,UVL0窗口完成,由內部20μA電流漏出進入分壓器設置點,當UVLO電壓降到1.25V閾值以下時,電流漏使能,使UVLO端迅速下降,其0.4V的窗口關斷,內部50mV窗口的比較器。

  UVLO端還可以用來執行各種遙控的使能及禁止功能,可強制UVLO處于待機條件(0.4V  (3)過壓保護

  用一個外部電壓分壓器設置過壓或過熱保護。在OVP條件時,SS和SSSR電容放電,所有輸出被禁止,分壓器必須設計成應對OVP時要大于1.25V。當過壓或過熱條件出現時,窗口變化由內部20μA電流源完成。當OVP端超過1.25V時,20μA電流源激活,迅速升高OVP端電壓。當OVP端電壓降到1.25V閾值以下時,電流源被禁止,使OVP端電壓迅速降下。

  (4)基準電壓源

  REF端輸出5V,為線性穩壓器,它用來偏置光耦三極管及外部的管理電路,輸出電流為15mA,REF端需去耦瓷介電容,容值為0.1~10μF。

  (5)振蕩器及外同步輸入

  LM5046的振蕩器頻率設置用一支外部電阻接于RT和AGND之間。RT電阻將緊靠IC,設置頻率的電阻RT計算如下式:  

b.JPG

  例如,振蕩頻率為400 kHz,對每一相為200 kHz,RT的值為25 kΩ,如果LM5046由外部時鐘同步,信號必須耦合到RT端要由100pF電容隔開,RT端電壓通常為2.0V,外同步脈沖的幅度應在3.5~5V,由低到高電平的傳輸,同步脈沖的寬度為15~200ns。RT電阻永遠需要,無論是自由振蕩還是外同步,SYNC頻率必須等于或大于RT設置的頻率。當外同步時,推薦加入斜率補償,其系從VCC到CS端加入一支電阻,還要禁止SLOPE端接AGND。(未完待續)



 

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