色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于防反保護電路的設計

jf_pJlTbmA9 ? 來源:jf_pJlTbmA9 ? 作者:jf_pJlTbmA9 ? 2023-08-24 16:23 ? 次閱讀

本系列的上、下兩篇文章探討了防反保護電路的設計。 上篇 介紹了各種脈沖干擾以及在汽車電子產品中設計防反保護電路的必要性,同時回顧了 PMOS 方案保護電路的特性;本文為下篇,將討論使用 NMOS 和升降壓驅動 IC 實現的防反保護電路。

NMOS

設計具有 NMOS 和驅動IC 的防反保護電路時,NMOS 需放置在高邊,驅動IC也從高邊取電,這里將產生一個大于輸入電壓 (VIN) 的內部電壓,給 NMOS 提供 (VGS)驅動供電

根據驅動電源產生的原理,驅動IC可以采用電荷泵方案或升降壓(Buck-Boost)方案。具體描述如下:

電荷泵防反保護方案: 電荷泵方案具有較低的總體BOM 需求,從而可降低成本。該方案非常適合小電流應用,例如汽車 USB 供電設備 (PD) 大功率充電模塊。

升降壓防反保護方案: 升降壓方案提供強大的驅動能力和出色的EMC 性能。該方案非常適合大電流和高性能環境,例如汽車域控制器和音響系統。

圖 1 顯示了電荷泵方案與升降壓方案的特性。

wKgZomSua1CAeL3_AAWKcfj7WTU019.png

圖 1:電荷泵方案與升降壓(Buck-Boost)方案

驅動IC的工作原理

圖2顯示了具有電荷泵拓撲的NMOS驅動簡化工作原理圖。

wKgaomSua1KAGmD2AAjlF4hUrJg405.png

圖 2:電荷泵拓撲的工作原理圖

CLK周期描述如下:

S1和S2導通

C0 由內部對地電壓源充電

S3和S4導通

C1 由 C0 上的電壓充電

C0 是具有快速充電和放電速度的小電容,而 C1 則是具有大負載能力的大電容。因此,通過S1和S2(以及S3和S4)的頻繁切換, C0 上的電荷可以不斷傳輸給 C1,而 C1 的負端連接至電池電壓 (V暫記賬戶)。最終,NMOS由一個大于 V暫記賬戶 的電壓驅動。

圖 3 顯示了具有升降壓拓撲的 NMOS 驅動簡化工作原理圖。

poYBAGTBK3CAdZ-HAAk6lvmkT4Y009.png

圖 3:升降壓拓撲的工作原理圖

在升降壓拓撲中,功率MOSFET放在低邊。當 S_BAT 導通時, VIN 對電感充電,電感電壓為負;當S_BAT關斷時,電感將通過二極管釋放能量,電感電壓為正,并為 C1充電。當 C1 上的電壓超過 V暫記賬戶 時,NMOS柵極將被驅動。

maxresdefault.jpg

EMC測試實驗室

EMC測試設備

產品 poYBAGTBLDCAT39uAABiIppfXD4863.jpg

MPQ5850-AEC1

帶反向保護功能的36V智能二極管控制器,符合 AEC-Q100 認證

升降壓驅動 IC 的優勢

在防反保護驅動 IC 中采用升降壓驅動 IC 有兩個明顯優勢:增強驅動電流能力并提高 EMC 性能。

驅動電流能力

升降壓拓撲可以提供更大的驅動電流能力和更快的輸入干擾響應能力。例如,輸入疊加100kHz,峰峰值2V條件下進行實測。測量結果如圖 4所示,其中包含輸入防反保護 MOSFET 的源極電壓(粉色)、通過防反保護 MOSFET 的漏極電壓(淺藍色)、MOSFET 驅動 VGS (紅色)和負載電流(綠色)。

wKgZomSua1CAQ3cZAAfV6GvS2xs651.png

圖 4:升降壓拓撲的測量波形(疊加交流紋波脈沖 = 100kHz,峰-峰值 = 2V)

波形顯示出,驅動IC實時監測了NMOS的漏極與源極。在測試條件下,輸入電壓 (VIN) 與源極電壓 (VS)一致,而系統電壓則與漏極電壓 (VD)一致。

如果 VS 低于 VD,則 VIN 低于系統電壓,MOSFET 驅動關斷,體二極管提供防反保護功能防止電容電流回流;如果 VS 超過 VD,則 VIN 超過系統電壓,MOSFET 驅動導通,可避免體二極管導通影響效率。

如果采用電荷泵型防反驅動,由于其驅動電流能力不強,在輸入電壓快速波動時,容易產生門極驅動脈沖丟失或者常開的異常現象。

我們對電荷泵防反保護電路進行測量。測量結果如圖 5所示,其中包括防反保護 MOSFET 的輸入源極電壓(黃色)、輸出漏極電壓(紅色)、驅動 VGS(綠色)和負載電流(藍色)。

wKgaomSua1GAKOuEAAwLIrI4yN0067.png

圖 5:電荷泵拓撲的測量波形

柵極驅動脈沖丟失時,MOSFET不會被驅動。與此同時,體二極管導通將導致大量熱損耗。而且在導通時,將產生較大的充電電流尖峰。

當柵極驅動脈沖常開的時間內,MOSFET 通常也會導通。與此同時,電解電容會反復充放電,從而導致發熱嚴重。

提升EMC 性能

升降壓拓撲還可以提升 EMC 性能。電荷泵雖然沒有電感,但它是一種容性開關電源,由于效率低需要極高的工作頻率。通常情況下,集成電容小(在 pF 范圍內)而外部電容大(在 μF 范圍內)。因此,電荷泵的開關頻率 (fSW) 常超過 10MHz,這種高頻率將導致 EMI 問題。

采用升降壓驅動 IC 可提高效率。通過采用固定峰值電流控制,較小負載對應較低的 fSW。因此,升降壓拓撲可提升 EMC 性能(參見圖 6)。

wKgaomSua1CAVd7fAAL-YqOIiBg820.png

圖 6:升降壓拓撲的恒定峰值電流

MPQ5850-AEC1簡介

MPQ5850-AEC1 是一款智能二極管控制芯片,它可以替代肖特基二極管,驅動外部 NMOS實現反向輸入保護。該器件采用 TSOT23-8 封裝,非常適合汽車冷啟動條件。

圖 7 對電荷泵拓撲與采用升降壓拓撲的MPQ5850-AEC1進行了EMC 性能比較。左邊的電荷泵拓撲可能會存在潛在的EMC 問題,而右邊的MPQ5850-AEC1 方案能完美通過國標等級5測試。

pYYBAGTBLDWAa8q1AAZtWq7QgdA661.png

圖7:電荷泵拓撲與MPQ5850-AEC1的比較

結語

采用最佳的防反保護電路設計對通過各種脈沖干擾測試標準非常重要。與傳統的 PMOS電路相比,NMOS 電路提高了驅動電流能力和 EMC 性能。MPS的 MPQ5850-AEC1 可提供反向輸入保護功能并滿足EMC標準。

審核編輯:彭菁

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 控制器
    +關注

    關注

    113

    文章

    16573

    瀏覽量

    180411
  • 保護電路
    +關注

    關注

    46

    文章

    900

    瀏覽量

    101884
  • 汽車電子
    +關注

    關注

    3031

    文章

    8076

    瀏覽量

    168355
  • 電荷
    +關注

    關注

    1

    文章

    643

    瀏覽量

    36355
  • BOM
    BOM
    +關注

    關注

    5

    文章

    259

    瀏覽量

    40554
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    汽車電源線上的脈沖干擾,PMOS防反保護電路的缺點

    可能帶來的影響。我們將介紹汽車電源線上的各種脈沖干擾,然后討論防反保護電路的常見類型,并重點關注PMOS電路
    的頭像 發表于 07-12 16:55 ?2179次閱讀
    汽車電源線上的脈沖干擾,PMOS<b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>的缺點

    使用NMOS和升降壓驅動IC實現的防反保護電路

    本文將討論使用NMOS和升降壓驅動IC實現的防反保護電路
    的頭像 發表于 07-12 16:59 ?2021次閱讀
    使用NMOS和升降壓驅動IC實現的<b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>

    傳統 PMOS 防反保護電路及主要缺點

    帶來的影響。 本系列的上、下兩篇文章將探討如何設計防反保護電路。本文為上篇,我們將介紹汽車電源線上的各種脈沖干擾,然后討論防反保護
    的頭像 發表于 08-24 16:20 ?2414次閱讀
    傳統 PMOS <b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>及主要缺點

    防反保護電路防反保護電路設計

    通常情況下直流電源輸入防反保護電路是利用二極管的單向導電性來實現防反保護
    發表于 09-21 14:23 ?1.5w次閱讀
    <b class='flag-5'>防反</b>接<b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>圖 <b class='flag-5'>防反</b>接<b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>設計

    設計防反保護電路的相關資料分享

    ,有可能導致終端設備內部電路燒壞。對此我們需要設計防反保護電路,這里就主要講解下通過二極管防反保護
    發表于 10-29 06:27

    電源防反保護電路分享

    電源防反保護電路
    發表于 12-29 06:58

    如何設計防反保護電路

    利用MOS管的開關特性,控制電路的導通和斷開來設計防反保護電路,由于功率MOS管的內阻很小,解決了現有采用二極管電源防反接方案存在的壓降和
    發表于 11-10 01:42 ?5571次閱讀
    如何設計<b class='flag-5'>防反</b>接<b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>?

    如何設計防反保護電路

    通常情況下直流電源輸入防反保護電路是利用二極管的單向導電性來實現防反保護
    的頭像 發表于 10-24 17:33 ?3.5w次閱讀
    如何設計<b class='flag-5'>防反</b>接<b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>

    防反保護電路的設計(上篇)

    本系列的上、下兩篇文章將探討如何設計防反保護電路。本文為上篇,我們將介紹汽車電源線上的各種脈沖干擾,然后討論防反保護
    的頭像 發表于 10-24 08:32 ?1743次閱讀
    <b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>的設計(上篇)

    防反保護電路的設計(下篇)

    設計具有 NMOS 和驅動IC 的防反保護電路時,NMOS 需放置在高邊,驅動IC也從高邊取電,這里將產生一個大于輸入電壓 (VIN) 的內部電壓,給 NMOS 提供 (VGS)驅動供電。
    的頭像 發表于 10-24 08:34 ?1232次閱讀

    防反保護電路的設計(下篇)

    NMOS 設計具有 NMOS 和驅動IC 的防反保護電路時,NMOS 需放置在高邊,驅動IC也從高邊取電,這里將產生一個大于輸入電壓 (VIN) 的內部電壓,給 NMOS 提供 (VGS)驅動供電
    的頭像 發表于 10-23 21:42 ?612次閱讀

    電工和PLC相關知識:電跳閘的幾種原因分析

    雙向通用運算放大器LM358構成的24個經典電路 用NMOS和驅動器 IC設計防反保護電路方案 運放3個小電路:脈沖發生
    的頭像 發表于 04-23 10:08 ?2167次閱讀
    電工和PLC相關知識:電跳閘的幾種原因分析

    使用NMOS和升降壓驅動IC實現防反保護電路設計

    設計具有 NMOS 和驅動IC 的防反保護電路時,NMOS 需放置在高邊,驅動IC也從高邊取電,這里將產生一個大于輸入電壓 (VIN) 的內部電壓,給 NMOS 提供 (VGS)驅動供電。
    的頭像 發表于 06-14 09:04 ?2511次閱讀
    使用NMOS和升降壓驅動IC實現<b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>設計

    電源防反保護電路如何檢測

    電源防反保護電路是一種用于保護電子設備的重要電路,它可以防止用戶錯誤地連接電源時出現的反向接線問題。在本文中,將詳細介紹電源
    的頭像 發表于 12-22 17:24 ?2447次閱讀

    PMOS與NMOS的防反保護電路差異探討

    的,而這種結構在汽車電子產品設計中很少使用。 這是因為低邊開關存在一定的局限性,會有接地不良的隱患,功率上還是提倡使用高邊開關。 傳統的NMOS防反保護 那我們加入驅動IC呢? 采用NMOS和升降壓驅動IC設計防反
    的頭像 發表于 11-19 10:11 ?817次閱讀
    PMOS與NMOS的<b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保護</b><b class='flag-5'>電路</b>差異探討
    主站蜘蛛池模板: 毛片免费观看 | 99精品视频 | 亚洲黄视频在线观看 | 亚洲天堂999| xxxx69中国| 国产综合自拍 偷拍在线 | 爱啪国产精品视频在线 | 国产在线精品亚洲一品区 | 亚洲视频在线观看免费 | 免费在线视频一区 | 亚洲免费高清视频 | 色偷偷成人网免费视频男人的天堂 | 暖暖视频在线观看高清... | 成人AV精品视频 | 蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 蜜桃视频一区二区 | 亚洲人成网77777色在线播放 | 国产精品 日韩精品 欧美 | 日韩高清毛片 | 免费观看a视频 | 精品国产在线亚洲欧美 | 欧美乱码伦视频免费66网 | 女人和男人插曲视频大全 | 欧美写真视频一区 | 2021国产精品视频一区 | 好男人好资源视频高清 | 国产精品毛片在线视频 | 欧美乱码伦视频免费66网 | 国产午夜精品理论片影院 | 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡 | 国产午夜亚洲精品一区 | 麻豆久久婷婷五月国产 | 中文字幕亚洲无线码一区 | 国产色婷亚洲99精品AV | 日本妈妈在线观看中文字幕 | 日韩a在线看免费观看视频 日韩a视频在线观看 | WWW污污污抽搐喷潮COM | 日韩精品人成在线播放 | 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦 | 古月娜下面好紧好爽 | 最美白嫩的极品美女ASSPICS | 女人一级毛片免费观看 |