摘要

作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教!

LM2675-5.0的典型应用电路

打开LM2675的DataSheet,首先看看框图

这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过FB脚检测输出状态来形成环路控制PWM驱动功率MOS管,实现稳压或者恒流输出。这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。

下面咱们一起来分析各个功能是怎么实现的

一、基准电压

类似于板级电路设计的基准电源,芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,因为这个电压值和硅的带隙电压相近,因此被称为带隙基准。这个值为1.2V左右,如下图的一种结构:

这里要回到课本讲公式,PN结的电流和电压公式:

可以看出是指数关系,Is是反向饱和漏电流(即PN结因为少子漂移造成的漏电流)。这个电流和PN结的面积成正比!即Is->S。

如此就可以推导出Vbe=VT*ln(Ic/Is) !

回到上图,由运放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,这样可得:I1=△Vbe/R1,而且因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN结面积之比!

回到上图,由运放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,这样可得:I1=△Vbe/R1,而且因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN结面积之比!

这样我们最后得到基准Vref=I2*R2+Vbe2,关键点:I1是正温度系数的,而Vbe是负温度系数的,再通过N值调节一下,可是实现很好的温度补偿!得到稳定的基准电压。N一般业界按照8设计,要想实现零温度系数,根据公式推算出Vref=Vbe2+17.2*VT,所以大概在1.2V左右的,目前在低压领域可以实现小于1V的基准,而且除了温度系数还有电源纹波抑制PSRR等问题,限于水平没法深入了。最后的简图就是这样,运放的设计当然也非常讲究:

如图温度特性仿真:

二、振荡器OSC和PWM

我们知道开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管,那么自然需要产生振荡的模块,原理很简单,就是利用电容的充放电形成锯齿波和比较器来生成占空比可调的方波。

最后详细的电路设计图是这样的:

这里有个技术难点是在电流模式下的斜坡补偿,针对的是占空比大于50%时为了稳定斜坡,额外增加了补偿斜坡,我也是粗浅了解,有兴趣同学可详细学习。

三、误差放大器

误差放大器的作用是为了保证输出恒流或者恒压,对反馈电压进行采样处理。从而来调节驱动MOS管的PWM,如简图:

四、驱动电路

最后的驱动部分结构很简单,就是很大面积的MOS管,电流能力强。

五、其他模块电路

这里的其他模块电路是为了保证芯片能够正常和可靠的工作,虽然不是原理的核心,却实实在在的在芯片的设计中占据重要位置。

具体说来有几种功能:

1、启动模块

启动模块的作用自然是来启动芯片工作的,因为上电瞬间有可能所有晶体管电流为0并维持不变,这样没法工作。启动电路的作用就是相当于“点个火”,然后再关闭。如图:

上电瞬间,S3自然是打开的,然后S2打开可以打开M4 Q1等,就打开了M1 M2,右边恒流源电路正常工作,S1也打开了,就把S2给关闭了,完成启动。如果没有S1 S2 S3,瞬间所有晶体管电流为0。

2、过压保护模块OVP

很好理解,输入电压太高时,通过开关管来关断输出,避免损坏,通过比较器可以设置一个保护点。

3、过温保护模块OTP

温度保护是为了防止芯片异常高温损坏,原理比较简单,利用晶体管的温度特性然后通过比较器设置保护点来关断输出。

4、过流保护模块OCP

在譬如输出短路的情况下,通过检测输出电流来反馈控制输出管的状态,可以关断或者限流。如图的电流采样,利用晶体管的电流和面积成正比来采样,一般采样管Q2的面积会是输出管面积的千分之一,然后通过电压比较器来控制MOS管的驱动。

还有一些其他辅助模块设计。

六、恒流源和电流镜

在IC内部,如何来设置每一个晶体管的工作状态,就是通过偏置电流,恒流源电路可以说是所有电路的基石,带隙基准也是因此产生的,然后通过电流镜来为每一个功能模块提供电流,电流镜就是通过晶体管的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。

七、小结

以上大概就是一颗DC/DC电源芯片LM2675的内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须要对半导体工艺参数有很深的理解,因为制造工艺决定了晶体管的很多参数和性能,一不小心出来的芯片就有缺陷甚至根本没法应用。整个芯片设计也是一个比较复杂的系统工程,要求很好的理论知识和实践经验。最后,学而时习之,不亦说乎!

点击下面“了解更多”

buck电路pscad仿真_开关电源IC内部电路是怎么样?来个剖析图,分析其原理,作用...相关推荐

  1. 三相桥式全控整流电路simulink仿真_不可控整流电路知识介绍

    变频器中的整流电路主要有不可控整流电路和可控整流电路两种. 不可控整流电路是以整流二极管或桥式整流堆作为整流器件,将交流电压变成单向脉动直流电压.常见的整流电路有半波整流.全波整流和桥式整流等. 一. ...

  2. buck电路pscad仿真_典型电路—电容10UF 和0.1UF并联使用的技巧常见于电源电路中,你知道其中的原理吗?...

    欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 905723370 高可靠新能源行业顶尖自媒体 在这里有电力电子.新能源干货.行业发展趋势分析.最新产品介绍.众多技术达人与您分享经验,欢迎 ...

  3. buck电路pscad仿真_十二脉波整流器谐波抑制控制策略仿真

    十二脉波 整流器谐波抑制系统由不控整流主电路.BuckBoost 补偿电路.不控整流电流给 定和控制系统组成.不控整流主电路通过 Y-∆变压器和电网连接,原边采用 Y 型 连接,而两个副边分别采用 Y ...

  4. buck电路pscad仿真_RC Snubber吸收电路设计之RLC振荡原理详解(保证轻松看懂)

    PS:由于本篇文章较长,为了不影响阅读体验,所以一分为二,本篇先讲述振荡原理,下一篇再讲实际的Snubber电路设计. 微信公众号:硬核电子. RLC谐振电路广泛应用于选频电路中,但由于本人从事非射频 ...

  5. 三相桥式全控整流电路simulink仿真_可控硅整流器

    §1.整流元件(晶闸管) 简单地说:整流器是把单相或三相正弦交流电流通过整流元件变成平稳的可调的单方向的直流电流.其实现条件主要是依靠整流管,晶闸管等元件通过整流来实现.除此之外整流器件还有很多,如: ...

  6. 电路计算机仿真的优点,施密特触发器电路及工作原理详解_施密特触发器特点_施密特触发器的作用...

    描述 什么是施密特触发器 施密特触发器(Schmidt trigger)是包含正回授的比较器电路.它也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持:对 ...

  7. 哪一类功率放大电路效率最高_最简单逆变器电路讲解计算,电工电子动手学技术,电路好案例推荐...

    不论是野外需求或是停电应急,逆变器都是一可缺少的应急装备.我们家里在忽然停电时,逆变器可将蓄电池里的直流电逆变为交流电供家用电器继续工作.电工在野外作业时,有了逆变器,即使没有市电时,也可以照常的工作 ...

  8. 基于matlab/simulink同步发电机电路模型仿真,基于MATLAB_SIMULINK同步发电机电路模型仿真.pdf...

    第 18 卷第 3 期 青 岛 大 学 学 报 Vol . 18 No . 3 2 0 0 3 年 9 月 JOURNAL OF QINGDAO UNIVERSITY Sep . 2 0 0 3 ( ...

  9. buck电路pscad仿真_100kVar SVG模块主电路选型分析[李博士]

    欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 905724684 高可靠新能源行业顶尖自媒体 在这里有电力电子.新能源干货.行业发展趋势分析.最新产品介绍.众多技术达人与您分享经验,欢迎 ...

最新文章

  1. SpringBoot整合Spring Security
  2. Java bitset转string_Java 二进制和十进制互转,二进制和BitSet互转
  3. Codeforces 706D Vasiliy's Multiset
  4. linux下软链接与硬链接
  5. 交换排序 java_java实现交换排序
  6. C/C++ 之 应用程序的编译过程
  7. 资料汇总--java开发程序员必备技能
  8. 失去循环标签的Python,我这样实现跳出外层循环
  9. SVN打开HTML文件,tortoisesvn安装后怎么打开
  10. 电脑一直显示服务器不兼容,原神PC版提示版本不兼容怎么办 PC版常见问题介绍...
  11. Go程序设计语言导读
  12. PMP学习笔记 第5章 项目范围管理
  13. 网易邮箱好用还是TOM邮箱好用?企业邮箱可绑定微信吗?
  14. OSChina 周四乱弹 ——Iphone7出了开始做牛做马了
  15. 用Python写了个工具,完美破解了MySQL!!(建议收藏)
  16. [论文总结] 种群、保护与生态遗传学笔记
  17. python做飞机大战游戏_python实现飞机大战游戏
  18. 【广东开放大学(广东理工职业学院)主办】第二届计算机图形学、人工智能与数据处理国际学术会议(ICCAID 2022)
  19. 个人支付宝、微信、云闪付收款
  20. 【STM32】HC-05蓝牙模块

热门文章

  1. 全国最新各地程序员平均薪资数据,新一线郑州竟比不过二线宁波
  2. 0基础学习C语言视频
  3. DI环境使用瘦客户端?Citrix HDX SoC是秘密武器
  4. Android之主题(Theme)总结
  5. Android APK加固技术方案调研
  6. JAVA学习(1天) #来源:异步图书
  7. mysql my.init
  8. 数据库之InnoDB可重复读隔离级别下如何避免幻读
  9. 如何利用亚马逊关键词进行引流?权威关键词设置技巧来了
  10. 进程同步c语言实验报告,操作系统实验报告实验3-1