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[導(dǎo)讀]目前有很多工程師在開發(fā)高速數(shù)字電路板,其中設(shè)計熱插拔電路以提高電路板功效是一件非常有挑戰(zhàn)性的工作。本文將介紹熱插拔設(shè)計基礎(chǔ),并著重說明不同類型熱插拔控制器的利弊,然后詳細講述熱插拔三個關(guān)鍵部件的選擇過

目前有很多工程師在開發(fā)高速數(shù)字電路板,其中設(shè)計熱插拔電路以提高電路板功效是一件非常有挑戰(zhàn)性的工作。本文將介紹熱插拔設(shè)計基礎(chǔ),并著重說明不同類型熱插拔控制器的利弊,然后詳細講述熱插拔三個關(guān)鍵部件的選擇過程,即模擬控制器、功率MOSFET和功率感應(yīng)電阻器,可供中國的設(shè)計工程師們參考。 

雖然現(xiàn)在已有很多關(guān)注于熱插拔控制器設(shè)計的文獻,但是熱插拔設(shè)計的功能性、可靠性及難易程度還取決于在穩(wěn)定狀態(tài)與短路條件下控制器和MOSFET的正確選擇。下面我們將對一個電路板設(shè)計實例進行逐步分析,并說明應(yīng)用某些控制器時的設(shè)計復(fù)雜性。

 基本熱插拔電路

 圖1顯示了一個基本熱插拔電路,它包括一個熱插拔控制器(U1)、一個N溝道功率MOSFET(Q1)和一個功率感應(yīng)電阻器(Rsense)。

 有兩種類型熱插拔控制器,分別是電壓控制型和電流控制型。電壓控制型對Q1的柵極慢慢充電,漏電壓跟隨柵極電壓變化。這種類型的問題是涌入電流不能直接控制,而取決于輸入電源的輸出阻抗和熱插拔負(fù)載的阻抗,可在MOSFET周圍加幾個分立元件限制涌入電流,因此還必須添加其它一些元件以便在出現(xiàn)故障時實現(xiàn)快速關(guān)閉。建議新設(shè)計不要采用這種結(jié)構(gòu),除非是在較低的功率水平上進行熱插拔。

 電流控制熱插拔控制器至少含有一個線性電流放大器(LCA)。電流放大器可以感應(yīng)Rsense兩端的電壓,并通過回拉Q1的Vgs以保持Rsense上的電壓,從而限制峰值涌入電流。由于涌入電流是可以選擇的,所以DC/DC轉(zhuǎn)換器輸入電壓的上升時間將主要由輸入阻抗決定。開機時涌入電流過沖擊主要取決于負(fù)載阻抗、所選擇的MOSFET、熱插拔控制器驅(qū)動器和熱插拔LCA的速度。

 選擇熱插拔控制器

 應(yīng)選擇集成的熱插拔還是分立的MOSFET/控制器解決方案呢?讓我們首先考慮一下采用集成MOSFET的模擬IC方法,可能要考慮的第一件事是集成系統(tǒng)IC與單獨的控制器和功率MOSFET的比較。對于-48V電信應(yīng)用,現(xiàn)今市場上至少已有一種集成解決方案,就是來自Supertex的HV111。該器件在模擬過程中集成了一個內(nèi)置的旁路MOSFET開關(guān),通常而言模擬過程比功率MOSFET具有更高的Rds(on)與面積的乘積,這意味著對于相同的Rds(on)模擬開關(guān)將占用更多的空間,或者說在相同的面積內(nèi),模擬開關(guān)將有更高的Rds(on),這對80V或100V開關(guān)尤其如此。HV111有一個額定80V的開關(guān),典型Rds(on)為1Ω,最大Rds(on)為1.5Ω。

 如果負(fù)載電流為1A,則開關(guān)最大電壓降為1.5V,可能導(dǎo)致低壓鎖定,因此制造商將器件的額定值設(shè)為1.65A。由于負(fù)載為72W,峰值電流可能為2.8A,所以可將器件搜尋范圍收窄到外部電流控制器熱插拔或分開的功率MOSFET與Rsense。

 那么應(yīng)使用什么樣的電流控制器?由于主要關(guān)心的是系統(tǒng)可靠性,所以要尋找對過電流或短路響應(yīng)最快的控制器,制造商把這個作為從Vsense高電平至拉回到閾值附近的MOSFET的柵極電壓或低tpHLsense的傳播延時。制造商還可能標(biāo)出控制回路跨導(dǎo)dIgate/dVsense,它表示柵極電壓變化與Vsense電壓變化之比。另外還要看一下柵極驅(qū)動功能,以確定其可以產(chǎn)生或消除MOSFET寄生電容。

 下面我們比較一下故障響應(yīng)速度和柵極驅(qū)動特性。具有較高下拉電流的快速器件在故障條件下功率消耗較低,很多控制器只解決經(jīng)過控制器的時間延遲,通過MOSFET的開關(guān)時間則交由設(shè)計人員計算。

 由于制造商標(biāo)明的控制回路速度各有不同,所以最好在工作臺上用相同測試條件對幾個樣本進行比較。同樣,傳播延時從檢測出故障開始,直到柵極電壓被下拉到模擬電流設(shè)定點為止。

 使用浮動控制器時,需要添加額外的電阻器,稱為Rshunt。如像UCCx921、ADM1070和LTC4151均為“浮動”控制器,就意味著器件里都含有一個電壓調(diào)節(jié)器,該調(diào)節(jié)器在地和-48V線路之間與一個分流電阻器串聯(lián)。UCCx921有一個最小9V的調(diào)節(jié)電壓,因此其Rshunt消耗的功率為:

PRshunt=(Vinmax-Vregmin)2/Rshunt

建議以最小Vin向調(diào)節(jié)器提供至少2.5mA偏流,因此

Rshunt=(Vinmin-Vrefmax)/2.5mA=35V/2.5mA=14KΩ。


用10KΩ時,

Rshunt=(75V-9V)2/10KΩ=0.44W

所以應(yīng)使用至少1W的電阻器。

 此外,控制器可以讓整個線電壓通過其自身。例如ISL6141可以通過線電壓,其額定值為100V。為了承受可能時長為1μs的200V瞬時電壓,必須添加一個瞬時電壓抑制器以保護控制器。添加瞬時電壓抑制器并不總是一件簡單的任務(wù),因為系統(tǒng)工程師經(jīng)常不知道系統(tǒng)的最大瞬時電壓大小。

 選擇Rsense

 為了選擇Rsense的值,需要知道熱插拔電路所需的峰值電流。例如你正在建立什么樣的電源?它必須提供多大的峰值功率?制造商建議使用什么輸入電容器或過濾器?

電路板將插入-48V背板中,所以要一個1.2V輸出和60A峰值負(fù)載或72W轉(zhuǎn)換器。和大多數(shù)電源制造商一樣,建議在電源的Vin(+)引腳和Vin(-)引腳之間加一個220μF電容器,輸入線電壓可以在-75V至-35V之間,制造商指定在60A負(fù)載時最大輸入電流為2.8A。另外你也可以自己計算該電流,最大輸入電流出現(xiàn)于負(fù)載功率最大且輸入電壓最小時,即


Input max=Pout max/(Vin min×η)

=72W/(36V×0.72)=2.8A

其中η是該線路和負(fù)載條件下的最差效率。

 選擇MOSFET

 根據(jù)要滿足的技術(shù)規(guī)范,ETSI ETS300 132-2(100V瞬時電壓持續(xù)100ms)或Bell Core Gr-513-CORE電信規(guī)范均可保證抵抗持續(xù)10ms -75V、持續(xù)10μs -100V和持續(xù)1μs -200V電涌。如果系統(tǒng)規(guī)范是承受100ms 100V電壓,則需選擇一個100V MOSFET,我們希望熱插拔MOSFET上的電壓降最小,同時使功率損失也最小。非故障條件下MOSFET的最大功率損失為:


P=Imax2×Rds(on)


如果考慮使用D2Pak封裝的NTB52N10,其額定值為100V BVDSS,則在Vgs=10V時最大Rds(on)為30mΩ。最大Pwr(on)損失


P=Ipk2×Rds(on)max=2.82×0.03=0.24W

 

短路時的安全性

 

負(fù)載短路時,全部Vin都加在MOSFET上。這是最糟糕的情況,電流只受MOSFET Rds(on)和熔斷絲電阻的限制。從控制器的技術(shù)規(guī)范出發(fā),假定你正使用一個具有3μs傳播延時的控制器,用于響應(yīng)故障并下拉MOSFET基準(zhǔn)以維持模擬電流限制,則最壞情況下的電流為:


Ifaultworstcase=Vinmax/(Rds(on)+Rfuse)=75V/(0.030+0.035)=1,154A

 

當(dāng)然,隨著MOSFET溫度上升,其Rds(on)也將上升,最后從MOSFET曲線的線性區(qū)移到飽和區(qū),MOSFET將自行限制到180A左右,短路時的功率為:

Pwrshortcircuit=Vinmax×Imax=75V×180A=13,500W

 

現(xiàn)在市場上有很多熱插拔控制器出售,請密切注意所選擇的電流驅(qū)動控制器的速度和驅(qū)動能力。Rsense電路斷路器限制電壓設(shè)為可接受的電大輸入電流,同時必須檢查短路情況下MOSFET的最差結(jié)溫,它必須低于最大額定操作結(jié)溫以確保設(shè)計安全可靠。

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