直流升壓電路中熱插拔保護電路的原理及實現
發布時間:2015-05-11 責任編輯:echolady
【導讀】本文詳細分析了直流升壓電路中熱插拔保護電路的設計與實現。本文詳解了電路參數設計、開關波形以及設計實例。經驗證,利用熱插拔保護電路芯片,避免了直流升壓電路在輸出過流短路的故障和缺陷,可靠性大大提高。
熱插拔保護電路通常用於服務器、網絡交換機、以yi及ji其qi他ta形xing式shi的de通tong信xin基ji礎chu設she施shi等deng高gao可ke用yong性xing係xi統tong。這zhe種zhong係xi統tong通tong常chang需xu要yao在zai帶dai電dian狀zhuang態tai下xia替ti換huan發fa生sheng故gu障zhang的de電dian路lu板ban或huo模mo塊kuai,而er係xi統tong照zhao樣yang維wei持chi正zheng常chang運yun轉zhuan,這zhe個ge過guo程cheng稱cheng為wei熱re插cha拔ba(Hot Swapping)。本文將闡述熱插拔控製器的另一種用法,利用熱插拔保護電路具有的過流和短路保護功能,解決開關直流升壓電路的輸出端保護問題。
1 開關直流升壓電路的基本原理
開關直流升壓電路(The Boost Converter或者Step-up Converter),是一種開關直流升壓電路。輸出電壓高於輸入電壓,輸出電壓極性不變,基本電路圖如圖1所示。

圖1 開關直流升壓電路
開關管導通時,電源經由電感-開關管形成回路,電流在電感中轉化為磁能貯存;開關管關斷時,電感中的磁能轉化為電能在電感端左負右正,此電壓疊加在電源正端,經由二極管-負載形成回路,完成升壓功能。
shuchuguoliushi,dianluhuicaiyangkaiguanguandefengzhidianliu,jianxiaozhankongbi,daozhishuchudianyaxiajiang。dangshuchudianyajiangdaoshurudianyashi,guoliubaohubuzaishoukong,baohushixiao。lingwaishuchuguoliudianhaihuisuizheshurudianyashenggaoerbianda。dangshuchuduanlushi,shurudianyuanhuitongguodiangan、升壓二極管形成短路回路,導致電源故障。BOOST電路還有一個缺陷是不方便控製關閉輸出,當控製芯片關閉,開關管截止時,輸出仍然有電壓,不像BUCK電路,很方便的將輸出電壓降到0 V.
2 熱插拔控製器的基本原理
熱插拔(Hot-Plugging或Hot Swap)即ji帶dai電dian插cha拔ba,熱re插cha拔ba功gong能neng就jiu是shi允yun許xu用yong戶hu在zai不bu關guan閉bi係xi統tong,不bu切qie斷duan電dian源yuan的de情qing況kuang下xia取qu出chu和he更geng換huan損sun壞huai的de電dian源yuan或huo板ban卡ka等deng部bu件jian,從cong而er提ti高gao了le係xi統tong對dui災zai難nan的de及ji時shi恢hui複fu能neng力li、擴(kuo)展(zhan)性(xing)和(he)靈(ling)活(huo)性(xing)。如(ru)果(guo)沒(mei)有(you)熱(re)插(cha)拔(ba)控(kong)製(zhi)器(qi),負(fu)載(zai)端(duan)的(de)模(mo)塊(kuai)插(cha)拔(ba)時(shi),會(hui)對(dui)電(dian)源(yuan)產(chan)生(sheng)浪(lang)湧(yong)電(dian)流(liu)的(de)衝(chong)擊(ji),影(ying)響(xiang)電(dian)壓(ya)的(de)穩(wen)定(ding)與(yu)電(dian)源(yuan)的(de)可(ke)靠(kao)性(xing)。這(zhe)個(ge)問(wen)題(ti)可(ke)通(tong)過(guo)熱(re)插(cha)拔(ba)控(kong)製(zhi)器(qi)來(lai)解(jie)決(jue),熱(re)插(cha)拔(ba)控(kong)製(zhi)器(qi)能(neng)合(he)理(li)控(kong)製(zhi)浪(lang)湧(yong)電(dian)流(liu),確(que)保(bao)安(an)全(quan)上(shang)電(dian)間(jian)隔(ge)。上(shang)電(dian)後(hou),熱(re)插(cha)拔(ba)控(kong)製(zhi)器(qi)還(hai)能(neng)持(chi)續(xu)監(jian)控(kong)電(dian)源(yuan)電(dian)流(liu),在(zai)正(zheng)常(chang)工(gong)作(zuo)過(guo)程(cheng)中(zhong)避(bi)免(mian)短(duan)路(lu)和(he)過(guo)流(liu)。
3 關鍵電路設計與實例
3.1電源要求
電源實例如圖2所示,其中的電源輸入9~18 V,額定輸出28 V/1.2 A,過流保護1.5 A.

圖2 電源實例
3.2電路簡介
這是一款用了TPS2491熱插拔控製芯片的升壓電路,帶有輸出過流短路保護,當遙控端CTL接地時,電源進入待機模式,輸出為零。
熱插拔控製器包括用作電源控製主開關的N溝道MOSFET、測量電流的檢測電阻以及熱插拔控製器TPS2491三個主要元件,如上圖2所示。熱插拔控製器用於實現控製MOSFET導通電流的環路,其中包含一個電流檢測比較器。電流檢測比較器用於監控外部檢測電阻上的電壓降。當流過檢測電阻上產生50 mV以上電壓的電流將導致比較器指示過流,關閉MOSFET.TPS2491具有軟啟動功能,其中過流基準電壓線性上升,而不是突然開啟,這使得負載電流也以類似方式跟著變化。
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TPS2491內部集成了比較器及參考電壓構成的開啟電路用於使能輸出。比較器的開啟電壓為1.35 V,關閉電壓1.25 V,有0.1 V的滯差保證工作的穩定。通過分壓電阻精確設定了使能控製器所必須達到的電源電壓。器件一旦使能,MOSFET柵極就開始充電,這種電路所使用的N溝道MOSFET的柵極電壓必須高於源極。為了在整個電源電壓(VCC)範圍內實現這個條件,熱插拔控製器集成了一個電荷泵,能夠將GATE引腳的電壓維持在比VCC還高10 V的水平。必要時,GATE引腳需要電荷泵上拉電流來使能MOSFET,並需要下拉電流來禁用MOSFET.較弱的下拉電流用於調節,較強的下拉電流則用於在短路情況下快速關閉MOSFET.
熱插拔控製器還有一個模塊為定時器,它限製過流情況下電流的調節時間。選用的MOSFET能在指定的最長時間內承受一定的功率。MOSFET製造商使用圖3標出這個範圍,或稱作安全工作區(SOA)。

圖3 MOSFET安全工作區
定時器還決定控製器自動重啟的時間,故障導致關閉MOSFET,經過16個振蕩周期後,芯片重新使能輸出。
3.3設計過程

選擇合適的電容,保證輸出啟動時能完成輸出電容的充電且不引起故障保護的動作。
(5)選擇使能啟動電壓
EN端啟動電壓為1.35 V,關閉電壓為1.25 V.利用此引腳,可以做輸入欠壓保護;設計分壓電阻為240 kΩ和13 kΩ,開啟電壓為26.3 V,在24.3 V時關閉。
(6)其他參數
GATE驅動電阻,為了抑製高頻振蕩,通常取10Ω;PG端上拉電阻,保證吸收電流小於2 mA,在本設計中不需要,懸空處理;Vcc端旁路電容,取0.1μF.
電源使能端串聯一個二極管BAV70,低電平時可以關閉升壓電路和電源輸出。
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4 測試結果和各測試點的工作波形
測試結果為過流保護動作點:1.45 A;輸出長期短路無損壞,短路去除恢複輸出;遙控端使能工作正常。
上電時各個測試點波形如圖4所示。

圖4 上電波形
圖4中CH2是升壓後的電壓,當輸入加電,升壓電路立即工作,很快達到28 V.為了防止後極負載的浪湧電流對MOSFET的衝擊,可以看到驅動電壓(CH1)是緩慢上升的,輸出電壓(CH3)也是跟隨緩慢上升。在啟動過程中,很明顯看到MOSFET的驅動電壓不高,MOSFET工作於線性區,同樣可以抑製輸出端電流的增大,有效保護MOSFET在啟動過程中不過載。
正常工作時的各點電壓如圖5所示。由圖5可以看到,正常工作時,輸出電壓(CH3)等於升壓後的電壓(CH2),MOSFET驅動電壓(CH1)比輸出電壓高了14 V,可以保證MOSFET良好導通,降低熱耗和壓差。

圖5 正常工作波形
當負載過流或短路時的波形如圖6所示。由圖6可以看到,當輸出過流或短路時,MOSFET驅動電壓(CH1)迅速下降,導致輸出電壓(CH3)跟著下降,有效的保護電源的安全。經過2 s的(de)重(zhong)啟(qi)周(zhou)期(qi)後(hou),驅(qu)動(dong)電(dian)壓(ya)有(you)個(ge)小(xiao)小(xiao)的(de)試(shi)探(tan)電(dian)壓(ya),如(ru)果(guo)故(gu)障(zhang)仍(reng)然(ran)存(cun)在(zai),重(zhong)啟(qi)不(bu)成(cheng)功(gong),驅(qu)動(dong)電(dian)壓(ya)又(you)恢(hui)複(fu)到(dao)零(ling)。反(fan)之(zhi)重(zhong)啟(qi)成(cheng)功(gong),正(zheng)常(chang)輸(shu)出(chu)。如(ru)圖(tu)7所示。

圖6 故障保護波形

圖7 電源重啟波形
實踐證明,基於TPS2491rechabakongzhiqidebaohukongzhidianlujuyoudianlujiandankekao,yingyongfangbiandetedian。bendianluyingyongyukaiguanzhiliushengyadianluzhong,wanmeijiejueleyuanlaimeiyoushuchuguoliuduanlubaohuyijibunengyaokongshuchudequexian,shoudaolelianghaoxiaoguo。相關閱讀:
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