电子说
在电子设计领域,一款性能卓越的DC/DC转换器对于众多应用来说至关重要。今天我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)推出的LT8361,这是一款集多种优点于一身的高性能DC/DC转换器,接下来将详细了解其特性、工作原理、应用及设计要点。
文件下载:LT8361.pdf
LT8361具有2.8V至60V的宽输入电压范围,能适应各种复杂的电源环境。其在超低静态电流和低纹波突发模式(Burst Mode®)下表现出色,静态电流低至 (I_{0}=9 mu A),这对于需要长时间待机或对功耗敏感的应用来说,极大地延长了设备的续航能力。
内置2A、100V的功率开关,为电路提供了充足的功率转换能力。而且通过单个反馈引脚就能实现正或负输出电压编程,大大简化了电路设计的复杂性,提高了设计的灵活性。
可编程频率范围为300kHz至2MHz,可根据具体应用需求灵活调整。同时,它还能同步到外部时钟,方便与其他电路协同工作。此外,其具备扩频频率调制功能,有效降低了电磁干扰(EMI),满足了对EMI要求严格的应用场景。
BIAS引脚可提高效率,可编程欠压锁定(UVLO)功能增强了系统的稳定性。采用热增强型16引脚MSOP封装,散热性能良好,并且通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
LT8361采用固定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节能力。其工作过程可结合框图来理解:
振荡器(通过RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时开启内部功率开关,电感电流随后增加,直到电流比较器触发并关闭功率开关。开关关闭时的峰值电感电流由 (V_{C}) 引脚电压控制。
误差放大器通过比较FBX引脚电压与内部参考电压(根据所选拓扑为1.60V或 - 0.80V)来伺服 (V{C}) 引脚。当负载电流增加导致FBX引脚电压相对于内部参考电压降低时,误差放大器会增加 (V{C}) 引脚电压,直到满足新的负载电流需求,从而使输出保持稳定。
LT8361通过单个FBX引脚就能生成正或负输出电压。配置为升压或SEPIC转换器时可产生正输出电压,配置为反相转换器时可产生负输出电压。
通过SYNC/MODE引脚可选择多种工作模式,如突发模式、脉冲跳过模式等,以适应不同的负载和性能需求。同时,芯片具备多种保护功能,如内部参考UVLO、 (INTV_{CC}) UVLO、开关电流过限、EN/UVLO引脚电压过低或结温过高等故障时,会立即停止开关操作并重置软启动引脚。
为了在轻载时提高效率,LT8361采用低纹波突发模式架构。在该模式下,芯片向输出电容输送单个小电流脉冲,随后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率,睡眠模式下仅消耗9µA电流。为优化轻载时的静态电流性能,需最小化反馈电阻分压器中的电流以及输出端的所有泄漏电流。
EN/UVLO引脚电压控制芯片的启用或关闭状态。通过内置的1.6V参考和具有迟滞功能的比较器,可精确编程系统输入电压的开启和关闭阈值。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时, (V_{IN}) 电流降至1µA以下。
由 (V{IN}) 供电的低压差(LDO)线性稳压器在 (INTV{CC}) 引脚产生3.2V电源。该引脚需使用最小1µF的低ESR陶瓷电容接地旁路,以提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为提高效率,当 (4.4V ≤ BIAS ≤ V{IN}) 时,可从BIAS引脚汲取 (INTV{CC}) 电流。
通过将电阻从RT引脚连接到地,可将LT8361的开关频率编程为300kHz至2MHz。可根据需要的开关频率计算 (R{T}) 值,计算公式为 (R{T}=frac{51.2}{f{0 S C}} - 5.6)( (R{T}) 单位为 (k Omega) , (f_{osc }) 为所需开关频率,单位为MHz)。
不同的SYNC/MODE引脚输入对应不同的工作模式:
LT8361的最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定了转换器允许的最小和最大占空比。对于升压转换器,需根据输入和输出电压计算所需的开关占空比范围。若计算结果超出允许范围,可考虑采用不连续导通模式(DCM),但DCM会带来更高的电感峰值电流、更低的可用输出功率和降低的效率等问题。
通过从输出到FBX引脚的电阻分压器来编程输出电压。对于正输出电压, (R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUT }}{1.60 V}-1right));对于负输出电压, (R 1=R 2 cdotleft(frac{left|V{OUT }right|}{0.80 V}-1right))。建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。
LT8361具有可编程软启动功能,可控制功率开关电流的上升斜率,避免启动时出现大的峰值电流,保护外部组件和负载。当出现电感过流故障(> 3.75A)、 (INTV{CC}) 欠压( (INTV{CC}<2.5V) )或热锁定( (T{J}>170^{circ} C) )时,会立即停止开关操作,重置软启动引脚并拉低 (V{C}) 引脚电压,故障消除后会重新进行软启动。
在启动或故障条件下,当输出电压很低时,为保持对电感峰值电流的控制,可能需要极小的占空比。此时,LT8361会在FBX或SS引脚接近地(低输出电压或启动状态)时折返开关频率,以提供更大的开关关断时间,使电感电流在每个周期内有足够的下降。
当芯片管芯温度达到170°C(典型值)时,芯片会停止开关操作并进入热锁定状态,当温度下降5°C(标称值)时,会以软启动方式恢复开关操作。环路补偿对于决定系统的稳定性和瞬态性能至关重要。LT8361采用电流模式控制调节输出,通常通过在 (V_{C}) 引脚连接串联电阻 - 电容网络进行补偿。对于大多数应用,电容范围为100pF至10nF,电阻范围为5k至100k。
在PCB布局时,要确保LT8361有良好的散热。芯片封装底部的裸露焊盘是散热的最佳路径,应将其焊接到设备下方的连续铜接地平面,以降低管芯温度并提高功率能力。接地平面应连接到大型铜层以散发芯片产生的热量。
文档中给出了多个典型应用电路,如400kHz、4V至48V输入、24V SEPIC转换器;450kHz、3V至60V输入、12V SEPIC转换器等。这些应用案例详细列出了电路参数、元件选择以及效率曲线,为实际设计提供了很好的参考。
LT8361凭借其宽输入电压范围、低静态电流、强大的开关性能、灵活的频率和模式选择等优点,在工业、汽车、电信、医疗诊断设备和便携式电子等多个领域都有广泛的应用前景。在设计应用电路时,需要综合考虑各个方面的因素,如元件选择、参数计算、布局和散热等,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
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