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在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。尤其是在多电源系统中,如何确保各个电源的稳定、可靠运行,以及实现电源之间的跟踪和监控,是工程师们面临的重要挑战。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:LTC2921.pdf
LTC2921/LTC2922能够跟踪多个电源,并监控包括(V_{CC})在内的5个输入电压。通过外部N沟道MOSFET开关,它可以控制电源以可调的速率斜坡上升,确保电源的平稳启动。同时,它还具备自动远程感应切换功能,能够补偿布线中的串联电压降,提高电源的稳定性。
该系列产品保证了±1%的阈值精度,特别是在0.5V的监测电平上,能够有效避免误触发。此外,它还具备过压监测功能,当输入电压超过设定的过压阈值时,会及时采取措施保护系统。
LTC2921/LTC2922具有多种可调功能,如可调的电源斜坡速率、电子断路器和电源良好延迟等。这些功能可以根据具体应用需求进行灵活配置,提高系统的适应性和可靠性。
LTC2921采用16引脚窄SSOP封装,LTC2922采用20引脚TSSOP封装,方便不同的应用场景。同时,它们支持5V、3.3V和2.5V的(V_{CC})电源电压,满足多样化的电源需求。
正常的上电序列包括以下步骤:
有三种事件可以中断序列,触发所有电源的立即断开、PG信号的下拉和远程感应开关的停用:
LTC2921/LTC2922的集成N沟道开关可以自动补偿外部负载控制MOSFET开关的(R_{DS(ON)})引起的电压降。通过修改每个电源的正常反馈路径,当负载控制开关打开时,远程感应开关也打开,创建主导反馈路径,从而补偿电压降。
在(V{CC})和SENSE引脚之间放置一个电阻,当电阻两端的电压超过50mV持续1µs时,电子断路器跳闸。跳闸会导致故障条件,中断监测序列,需要重置断路器锁存器。重置可以通过在电流低于跳闸点后将V1引脚拉低超过150µs,或从(V{CC})的欠压锁定中恢复来实现。
LTC2921/LTC2922系列具有低0.5V监测阈值和±1%的高精度。为了精确设置电源监测电平,可以设计一个精密比例电阻分压器,将最低有效电源电压与最大指定监测阈值电压相关联。使用1%或更好公差的电阻来限制由于失配引起的误差。
GATE引脚驱动外部N沟道MOSFET的栅极,使其高于(V_{CC}),将电源连接到负载。LTC2921/LTC2922系列提供的GATE驱动电压最适合逻辑电平和亚逻辑电平功率MOSFET。在选择FET时,需要考虑电流、关断速度、导通电阻、栅源电压规格等应用要求。
通过在GATE引脚连接外部电容器来控制电源加载到负载的电压斜坡速率。在监测序列的步骤3中,一个10µA的上拉电流将GATE引脚电容斜坡上升到内部电荷泵电压VPUMP。可以使用公式(C_{GATE}=frac{10 mu A}{Delta V / Delta t})计算实现给定斜坡速率所需的标称GATE引脚电容。
上电序列包括两个可编程延迟,由TIMER引脚的电容设置。第一个延迟在所有监测电压符合阈值、电子断路器未跳闸且(V{CC})不欠压时开始。第二个延迟在远程感应开关的栅极完全斜坡上升后开始。可以使用公式(C{TIMER }=frac{2 mu A}{1.2 V} cdot t_{DLY})计算定时电容的标称值。
LTC2921/LTC2922的PG引脚是一个电源良好指示器。在启动序列期间和检测到错误时,一个强FET将PG拉低。当所有电源满足监测和过压阈值、断路器未跳闸、GATE引脚达到峰值且远程感应开关打开时,一个4µA的电流源从VPUMP将PG拉高。可以通过添加外部上拉电阻将PG配置为逻辑信号,也可以将其用作外部N沟道MOSFET的栅极驱动。
LTC2921/LTC2922系列的一个重要特性是一组远程感应开关,用于补偿负载路径中的电压降。开关在GATE引脚完全斜坡上升后的启动序列中激活,其栅极以标称8V/ms的速率从地斜坡上升到VPUMP。当条件指示电源断开时,开关在不到10µs内关闭。
下面我们通过一个三电源监测系统的设计示例,来具体说明如何使用LTC2921/LTC2922系列产品。
LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视器为多电源系统提供了全面的解决方案。它具有高精度的监测功能、灵活的可调特性和丰富的保护机制,能够有效提高电源系统的稳定性和可靠性。通过合理的设计和配置,可以满足各种不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用要求,仔细选择外部元件,合理设置参数,以确保系统的最佳性能。
你在使用LTC2921/LTC2922系列产品时,遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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