0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高可靠峰值電流PWM控制芯片,完美替換284X

芯朋微電子 ? 來源:芯朋微電子 ? 2023-08-25 12:17 ? 次閱讀

芯片亮點

VDD耐壓高芯片VDD耐壓大于40V,高于海外競品10V以上;

工作頻率可調:芯片振蕩器工作頻率由外圍電阻RRT、電容CCT所設定,頻率可達500kHz;

驅動能力強芯片采用大電流圖騰柱式輸出驅動,提供±1A的峰值輸出驅動能力,應用場景更廣泛;

運放內部集成:芯片內部集成了高增益,低輸出阻抗的誤差放大器??赏ㄟ^內部運放實現(xiàn)閉環(huán)反饋;

芯片系列化:芯片按照啟動電壓閾值、最大占空比、以及工作電流大小進行區(qū)分,推出多個版本,適配不同需求;

應用靈活:芯片內部邏輯簡單,可靈活搭建Buck、Boost、Buck-Boost、反激等諸多電路拓撲,還可作為PWM發(fā)生器來使用;

AP8262X系列版本區(qū)分

ac6ca7ca-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png

高可靠性

Chipown工業(yè)輔源系列芯片全部通過工業(yè)級JEDEC可靠性嚴苛認證。

問題一

芯片工作頻率是如何產生的?

AP8262X系列芯片內部集成振蕩器電路,工作頻率由外圍電阻RT、電容CT充放電時間所決定,頻率可達500kHz。

acc22db2-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262振蕩器工作示意圖

在一個脈沖周期里,芯片基準源VREF通過電阻RRT給電容CCT充電,VRT/CT上升到內部設定電壓上限VRT/CT_H時,振蕩器電路控制內部電流源對CCT以恒流Idisc放電,VRT/CT放電至內部設定電壓下限VRT/CT_L時,泄放電路關閉,CCT重新充電,開啟新一周期。

ace614ac-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262 RT/CT引腳波形示意圖

可參考以下簡化公式來設計RRT、CCT: ad052374-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png

問題二

RRT電阻阻值與CCT電容容值可以

隨意選取嗎?

理論上RRT 、CCT 大小可以隨意選取,但實際應用中RRT 、CCT存在一個合理的選擇范圍。

RRT太小會使得給CCT充電電流較大,當充電電流超過內部放電電流時,CCT無法放電,振蕩器停止工作;

當RRT選好后,CCT太小會使得三角波下降沿時間較短。若三角波下降沿時間小于芯片內部延時與驅動下降沿時間,則驅動將出現(xiàn)異常;

在確定的頻率下,RRT或CCT一方選擇太大,則會使得另一方太??;

因此綜合考慮,RRT推薦值5kΩ~100kΩ,CCT推薦值1nF~100nF。

問題三

不同版本AP8262X系列芯片

VDDon、VDDoff閾值不同,

該如何選擇?

對于帶輔助繞組供電的拓撲,建議選擇閾值遲滯電壓大的版本,確保在輔助繞組建立供電之前芯片VDD不會降到VDDoff以下(見典型應用一);

對于輸入電壓較低的DC-DC應用,可選擇遲滯電壓小的版本,輸入電壓直接給VDD供電(見典型應用二) ;

對于輸入電壓較高或輸入電壓范圍寬的DC-DC應用,建議外接輔源供電或在輸入和VDD之間再接一級穩(wěn)壓電路。

ad1ac422-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262 UVLO功能示意圖

問題四

芯片如何實現(xiàn)系統(tǒng)閉環(huán)反饋?

AP8262X系列芯片內部集成了高增益,低輸出阻抗的誤差放大器。放大器同相端接入芯片內部2.5V基準,引出反相端FB和輸出端COMP方便進行環(huán)路配置與調整。

芯片實現(xiàn)穩(wěn)壓反饋具有兩種方式,一種是使用外部的誤差放大器,如TL431,誤差放大器的輸出反饋到芯片的COMP腳,實現(xiàn)閉環(huán)反饋;另一種是將輸出電壓分壓反饋到芯片F(xiàn)B腳,通過芯片內部誤差放大器產生誤差反饋,即COMP腳電壓,來實現(xiàn)閉環(huán)反饋;

ad2a7e6c-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262 反饋方式一

ad3ea2f2-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262 反饋方式二

AP8262X系列芯片最大的特點就是使用靈活,工程師們可以通過搭建外圍電路來實現(xiàn)所需輔助功能。

01

軟啟動電路

軟啟動會使得啟動階段最大峰值電流限制逐步的提高,可以大大減小器件的應力。

芯片上電時,COMP腳內部恒流源通過二極管D1給電容C充電,COMP腳電壓隨電容C電壓逐步升高,從而使得脈沖電流逐步增大來實現(xiàn)軟啟動功能。二極管D2在系統(tǒng)下電時通過芯片內部阻抗給C放電,使得再次上電時軟啟動功能正常。

ad66d204-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262軟啟動電路

02

斜坡補償電路

峰值電流控制模式在CCM工況下占空比高于50%時,會出現(xiàn)次諧波振蕩,需要斜坡補償電路使得擾動逐步縮小。

將AP8262的RT/CT腳電壓通過一射極跟隨器電路,疊加到CS管腳電流采樣信號上,等效于對電流波形擾動添加了斜坡抑制,從而使得系統(tǒng)穩(wěn)定,斜坡補償量通過RSLOPE電阻來調節(jié)。

ad7b6296-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262斜坡補償電路

03

快速關斷電路

在需要快速關斷的場合,可以將芯片COMP腳電壓下拉到2VF以下(兩個二極管壓降),或將CS管腳電壓上拉至高電平來快速關斷芯片輸出。

這里提供了一種快速關斷電路,當給Q2基極施加一個高電平,通過兩個三極管的配合使COMP腳電壓下拉并保持該狀態(tài)。

ad9e8b36-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262快速關斷電路

AP8262X系列芯片簡單易用,可靈活搭建Buck、Boost、Buck-Boost、反激等諸多電路拓撲,還可作為PWM發(fā)生器來使用。以下推薦兩型典型應用電路。

典型應用一:離線應用,隔離反激拓撲,采用外部誤差放大器(TL431)進行反饋。供電采用輔助繞組供電。

adbf6d06-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262 應用于原副邊隔離反激系統(tǒng)

典型應用二:DC-DC應用,Boost升壓拓撲,采用內部誤差放大器進行反饋(反饋接FB引腳),輸入電壓直接供電。

ade2c5d0-42fb-11ee-a2ef-92fbcf53809c.jpg

AP8262 應用于Boost升壓系統(tǒng)

應用要點

VDD和VREF電容CVDD和CVREF放在距離VDD、VREF管腳和GND管腳最近的地方;使用內部誤差放大器時,為了減小管腳對地寄生電容對于穩(wěn)定性的不良影響,反饋網絡盡量靠近FB管腳,減小走線長度和面積。

振蕩器頻率設置電阻RRT、電容 CCT取值在推薦范圍之內,RRT推薦值為5kΩ~100kΩ,CCT推薦值為1nF~100nF。RRT、CCT到芯片管腳的連接盡量短,少外部干擾;CCT接地需要接到芯片地,接功率地會帶來不穩(wěn)定干擾;

CS腳建議增加RC濾波器,提高抗干擾性,其截止頻率應大于10倍開關頻率。RCSF推薦值為1kΩ,CCSF推薦值為300pF。

啟動電阻RSTART(反激系統(tǒng))的選取除了滿足啟動電流要求外,還需要綜合考慮啟動時間以及電阻上損耗;

電阻RBLEEDER可以避免欠壓鎖定期間芯片漏電流使得MOSFET誤開通,推薦值10kΩ;





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • MOSFET
    +關注

    關注

    143

    文章

    7062

    瀏覽量

    212519
  • 誤差放大器
    +關注

    關注

    9

    文章

    98

    瀏覽量

    34886
  • 電流控制
    +關注

    關注

    4

    文章

    141

    瀏覽量

    23148
  • VDD
    VDD
    +關注

    關注

    1

    文章

    311

    瀏覽量

    33052
  • PWM控制芯片
    +關注

    關注

    3

    文章

    9

    瀏覽量

    13869

原文標題:【工業(yè)級輔源系列】高可靠峰值電流PWM控制芯片,完美替換284X

文章出處:【微信號:chipown,微信公眾號:芯朋微電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    捋一284x電源芯片各腳之間的內在邏輯關系

    如下圖,捋一下284x系列芯片的內在工作機制,無論對原理分析還是故障診斷,都有莫大的益處啊。
    發(fā)表于 10-09 14:15 ?761次閱讀
    捋一<b class='flag-5'>284x</b>電源<b class='flag-5'>芯片</b>各腳之間的內在邏輯關系

    平均電流控制峰值電流控制的區(qū)別

    在電力電子領域,電流控制是實現(xiàn)高效、穩(wěn)定和安全運行的關鍵技術之一。電流控制的方法有多種,其中平均電流控制
    的頭像 發(fā)表于 12-14 15:37 ?4530次閱讀

    峰值電流模式控制PWM

    峰值電流模式控制PWM (Peak Current-mode Control PWM)?  峰值
    發(fā)表于 08-09 11:54

    改進峰值電流模式控制的方法

    轉換器通用采用峰值電流模式控制,因而不能直接測量輸出電流。當反向轉換器出現(xiàn)過載故障時,輸出電壓就會下降。這樣,反饋補償電壓就會升高至脈寬調制 (PW
    發(fā)表于 09-20 16:04

    DCM Boost PFC峰值電流控制芯片

    1.DCM Boost PFC峰值電流控制,峰值電流基準包絡是輸入電壓與輸出補償信號的乘積,只是開通信號不是zcd,是固定頻率開通,頻率固定
    發(fā)表于 05-25 21:45

    一款效率,穩(wěn)定可靠的 LED 燈恒流驅動控制芯片

    `AP5160 寬電壓 LED 降壓型恒流芯片產品描述AP5160 是一款效率,穩(wěn)定可靠的 LED 燈恒流驅動控制芯片,內置高精度比較器,
    發(fā)表于 07-06 10:23

    一款效率,穩(wěn)定可靠的 LED 燈恒流驅動控制芯片

    `AP5160 寬電壓 LED 降壓型恒流芯片產品描述 AP5160 是一款效率,穩(wěn)定可靠的 LED 燈恒流驅動控制芯片,內置高精度比較器
    發(fā)表于 07-09 11:48

    峰值電流控制中的斜坡補償技術

    PWM 反饋技術在現(xiàn)代DC-DC芯片中得到了廣泛的應用。本文詳細介紹了PWM 峰值電流控制中斜
    發(fā)表于 09-19 17:34 ?36次下載
    <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>電流</b>模<b class='flag-5'>控制</b>中的斜坡補償技術

    峰值電流控制模式LED驅動芯片設計

    設計了一款帶閾值補償功能的峰值 電流模式大功率 LED驅動芯片。該芯片在傳統(tǒng)的斜率補償技術的基礎上,采用電壓電流轉換的跨導結構,將輸入端電壓
    發(fā)表于 10-26 17:36 ?27次下載
    <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>控制</b>模式LED驅動<b class='flag-5'>芯片</b>設計

    TL284xB和TL384x高性能電流PWM控制器的數(shù)據(jù)手冊免費下載

    而修剪的精度基準。其他內部電路包括確保鎖存操作的邏輯、還提供電流限制控制的脈沖寬度調制(PWM)比較器、設計用于源或匯高峰值電流的圖騰極輸出
    發(fā)表于 12-23 08:00 ?1次下載
    TL<b class='flag-5'>284</b>xB和TL384<b class='flag-5'>x</b>高性能<b class='flag-5'>電流</b>型<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制</b>器的數(shù)據(jù)手冊免費下載

    改進峰值電流模式控制

    改進峰值電流模式控制
    發(fā)表于 11-07 08:07 ?0次下載
    改進<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>電流</b>模式<b class='flag-5'>控制</b>

    LLC峰值電流控制PWM發(fā)波的設計實現(xiàn)

    本文介紹基于 dsPIC33CH512MP508 實現(xiàn)的LLC峰值電流控制PWM發(fā)波邏輯,該發(fā)波邏輯充分利用了 dsPIC33C 系列MCU強大的P
    發(fā)表于 07-22 16:19 ?2069次閱讀
    LLC<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>PWM</b>發(fā)波的設計實現(xiàn)

    基于峰值電流控制的變換器建模

    電流峰值控制使主開關的峰值電流跟蹤電流參考值。當系統(tǒng)處于CCM狀態(tài),占空比D>0.5時,
    的頭像 發(fā)表于 10-16 11:18 ?717次閱讀
    基于<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>控制</b>的變換器建模

    如何降低芯片上電時的峰值電流呢?

    如何降低芯片上電時的峰值電流呢? 降低芯片上電時的峰值電流是提高
    的頭像 發(fā)表于 11-07 10:42 ?1353次閱讀

    高性能電流PWM控制器TL284xB和TL384xB數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網站提供《高性能電流PWM控制器TL284xB和TL384xB數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 03-28 16:46 ?0次下載
    高性能<b class='flag-5'>電流</b>型<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制</b>器TL<b class='flag-5'>284</b>xB和TL384xB數(shù)據(jù)表