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一款四象限 DC/DC 開(kāi)關(guān)穩壓器的實(shí)現

作者: 時(shí)間:2014-08-12 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/258289.htm

引言

在很多電子系統中,有必要為特定類(lèi)型負載提供雙極性(正和負)電壓或電流。需要雙極性電壓/電流的負載包括體偏置應用、熱電冷卻器、DC電動(dòng)機以及其他很多類(lèi)型的應用。

有很多傳統方法可為負載提供雙極性電壓/電流。H橋式設計經(jīng)常使用,但是要求負載的兩個(gè)端子均不能直接接地。負載的兩個(gè)端子均須在正電源軌和地之間擺動(dòng),為了濾除這種斬波波形,通常會(huì )給負載串聯(lián)一個(gè)電感器。負載不能直接接地可能使整個(gè)系統的機械及電氣設計復雜化。H橋式方法還需要4個(gè)開(kāi)關(guān)組件和更加復雜的控制方法。有些負載有負端子,這種端子不能施加高偏壓(相對于地),例如:反向偏壓應用。

另一種傳統方法是建立兩個(gè)電源軌,一個(gè)正軌和一個(gè)負軌。人們使用各種不同的電路在穩壓的正或負軌中“進(jìn)行掉換”,以實(shí)現電壓可低于地的雙極性工作。這導致一種非常復雜的系統,一般而言效率較低,而且當輸出電壓跨越地電位時(shí),會(huì )產(chǎn)生非線(xiàn)性響應。

本文給出一種新的DC/DC開(kāi)關(guān)架構,該架構能夠實(shí)現真正的4象限工作,這意味著(zhù),輸出電壓可以為正或負,電流也可以在兩個(gè)方向上流動(dòng)。此外,這種新架構產(chǎn)生的輸出電壓能夠從一種極性向另一種極性、穿過(guò)地電位平滑轉換,而且這種轉換模式不產(chǎn)生任何非線(xiàn)性問(wèn)題。

四象限

圖1顯示了這種4象限轉換器的基本連接和組件。NFET (MN)和PFET (MP)之間在反相以及恒定開(kāi)關(guān)頻率工作。電流模式控制(圖中未顯示)在需要時(shí)用來(lái)調制MN的占空比。



圖1:四象限拓撲


如果我們假定,該電路以固定頻率工作,那么MN接通時(shí)間的占空比可以計算如下:





從這個(gè)等式中可以清楚地看出,在VIN電壓為正時(shí),輸出電壓VOUT可以為正(最高為VIN)或負(僅受實(shí)際DC因素的限制),也可以為0V.實(shí)際上,0V輸出電平并沒(méi)什么特殊之處,因為在這個(gè)工作點(diǎn)上,該轉換器DC的占空比為50%.

無(wú)論輸出電壓是什么極性,該轉換器的輸出都可以吸收或提供電流,從而使這個(gè)電路成為真正以4象限工作的拓撲。MN和MP上的最高漏極至源極電壓均為2VIN– VOUT.例如,如果VIN為+12V,VOUT為-12V,那么兩個(gè)FET的BVDSS額定值必須都高于36V.

四象限拓撲中的LT8710

凌力爾特公司不久前推出的控制器LT8710可用于4象限拓撲。圖2顯示了一個(gè)配置為這種拓撲的完整電路,該電路已經(jīng)過(guò)全面測試。這個(gè)電路的輸入電壓典型值為12V,但是允許范圍為11V至13V.輸出在+5V至-5V范圍內可調,輸出電流可達±3A.模擬控制信號VCNTL用來(lái)調節輸出電壓。LT8710是一款80V控制器,因此可用來(lái)構成提供更高或更低電壓及電流的其他很多版本之4象限轉換器。



圖2:用LT8710構成的4象限轉換器


該轉換器的4象限工作能力如圖3所示。其中,正弦曲線(xiàn)控制信號用來(lái)產(chǎn)生以0V為中心的正弦曲線(xiàn)輸出電壓。電感器電流可為正或負,無(wú)論是正是負,都必須讓輸出電壓達到所要求的值。這些工作波形顯示,該轉換器可干凈、平滑地穿越地電位工作。使用正弦波控制信號是一種隨意選擇,DC信號、方波信號或其他任何類(lèi)型的信號都可以使用。



圖3:正弦波輸出電壓穿過(guò)0V


應用

有很多應用可以利用這種4象限。在高性能數字電路中(比如),體反向偏壓可用于顯著(zhù)降低靜態(tài)功耗,同時(shí)保持或改善動(dòng)態(tài)性能。PMOS和器件的體電壓可獨立控制以調節器件的門(mén)限(VT)。當FPGA要求較低時(shí),可將門(mén)限調節得較高,從而顯著(zhù)地降低這些數字構件中的泄漏電流。當FPGA要求較高時(shí),可以降低門(mén)限,從而提高速度,并因此提高FPGA性能。圖4顯示了一個(gè)這種應用的高級方框圖。請注意,對于體偏置,電壓通常為0V±300mV,這非常適合于四象限拓撲。



圖4:FPGA體偏置應用


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