电子说
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于需要精确电源跟踪和排序的应用。今天我们要深入探讨的是Linear Technology Corporation的LTC2926,一款MOSFET控制的电源跟踪器,它为电源管理提供了灵活且高效的解决方案。
文件下载:LTC2926.pdf
LTC2926是一款专为跟踪和排序多达三个电源轨而设计的集成电路。它具有以下显著特点:
LTC2926能够处理多种电源上电配置文件,主要分为以下四种类型:
LTC2926提供集成的远程感测开关,解决了控制电源斜坡的外部串联MOSFET中的电压降问题。开关在电源斜坡完成后闭合,允许电源模块补偿MOSFET上的I•R降。对于需要更多远程感测开关的应用,可将RSGATE引脚连接到额外的外部N沟道MOSFET的栅极。
FAULT引脚允许外部上游监控电路控制和与LTC2926通信。当FAULT引脚电压低于0.5V时,内部故障锁存器被设置,立即切断主电源和从电源,并打开远程感测开关。故障锁存器可通过将ON引脚电压降至0.5V以下或降低VCC引脚电压来复位。
STATUS/PGI引脚作为状态输出,当MGATE、SGATE1和SGATE2引脚完全增强且远程感测开关闭合时,该引脚上升,指示电源已完全斜坡上升。电源良好超时电路可在电源斜坡未在规定时间内完成时切断电源,并设置故障锁存器。
LTC2926的电气特性在不同的工作条件下有明确的规定,以下是一些关键参数:
LTC2926的引脚功能丰富,每个引脚都在电源跟踪和排序过程中发挥着重要作用:
LTC2926通过跟踪单元和栅极控制器单元的组合实现电源跟踪和排序。跟踪单元将TRACK引脚伺服在0.8V,FB引脚镜像TRACK引脚的电流。栅极控制器单元通过驱动外部N沟道MOSFET的栅极,将FB引脚伺服在0.8V,从而建立从电源的输出电压。
当ON引脚为低电平时,远程感测开关打开,MGATE引脚拉低,主信号保持低电平。当ON引脚上升到1.23V以上时,主信号斜坡上升,从电源跟踪主信号。当ON引脚下降到1.16V以下时,远程感测开关打开,MGATE引脚拉低,主信号和从电源以相同的速率下降。
可使用外部N沟道MOSFET来斜坡上升一个电源,该电源可作为主信号。MOSFET的栅极连接到MGATE引脚,源极连接到RAMP引脚。为了补偿主电源MOSFET上的电压降,可添加一个可选的外部远程感测开关。
RAMPBUF引脚提供RAMP引脚电压的缓冲版本,驱动跟踪引脚的电阻分压器。它在没有外部MOSFET时可提供高达3mA的电流,在有外部MOSFET的系统中也能防止跟踪单元的伺服机制将主输出驱动到0.8V。
如果将FAULT引脚连接到ON引脚,LTC2926在故障后会持续尝试斜坡上升电源。故障重试的行为取决于故障信号的来源和持续时间。
通过几个具体的设计示例,如重合跟踪、比例跟踪、偏移跟踪和电源排序,展示了如何使用三步设计程序来确定组件值。
弱电阻负载可能导致静态和动态跟踪误差。在电源快速下降时,负载必须能够吸收足够的电流以支持斜坡速率。当电源接近地时,负载必须能够吸收跟踪电流而不产生大的偏移电压。
电源在施加输入电源时可能不会立即启动。确保ON引脚在所有电源源可用之前不启动斜坡上升,以避免启动延迟。
RAMP引脚弱钳位到VCC引脚,当MGATE和RAMP连接在一起时,它们的引脚电压不会超过VCC + 1V。如果RAMP引脚由能够超过VCC的低阻抗源驱动,应包括一个串联电阻以限制电流。
在PCB布局时,应将0.1µF旁路电容尽可能靠近LTC
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