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[導讀] IC 升壓穩(wěn)壓器面向需要將電池電壓升高的便攜系統(tǒng)應用,它往往有一個能驅動儲能電感的輸出晶體管。

  IC 升壓穩(wěn)壓器面向需要將電池電壓升高的便攜系統(tǒng)應用,它往往有一個能驅動儲能電感的輸出晶體管。但是,大多數(shù)升壓穩(wěn)壓器額定的絕對最高輸入電壓一般不會超過 6V,這種電壓足夠電池工作。另外,穩(wěn)壓器輸出晶體管的擊穿電壓限制了穩(wěn)壓器的絕對最高輸出電壓,一般為 25V~30V,這對某些應用而言,可能太低了。

  可以在電路中外接一個擊穿電壓高于穩(wěn)壓器的晶體管,就能擴展升壓穩(wěn)壓器的輸出電壓范圍。但是,典型升壓穩(wěn)壓器控制電路的內(nèi)部設計往往不允許直接驅動外接晶體管的基極或柵極。所以我們用一種變通方法,即將高電壓晶體管外接成級聯(lián)方式。

  大多數(shù)升壓穩(wěn)壓器都有峰值電流控制方法,以降低外接元件數(shù)目,從而減小轉換器電路占用的整個印制電路板面積。圖 1 顯示了一款基于 TPS61040 升壓控制器(IC1)的升壓穩(wěn)壓器,它就使用了峰值電流控制。


  在 IC1的 VCC腳和電感 L1的一只腳上加上輸入電壓 VIN,使 IC1的內(nèi)部 MOSFET 開關Q1 導通,于是逐步增加了從VIN通過 L1、Q1和內(nèi)部電流檢測電阻R1的電流量。當電路內(nèi)部的控制器監(jiān)測到檢測電阻R1上的電壓并達到一個預設的電流限值時,就關斷Q1。

  流過L1電流的中斷會升高電感上的電壓,使二極管D1正偏,D1導通,為輸出電容器C1充電至一個較高電壓,這個電壓高于單獨的輸入電壓。輸入電壓、L1的電感以及通過 R1的預設峰值電流都會影響Q1的導通時間、IC1的FB(反饋)腳檢測的輸出電壓,并且其外接元件決定了Q1的關斷時間。為了維持運行以及設定Q1的關斷時間,IC1的內(nèi)部控制器必須用Q1和R1監(jiān)視通過L1的電流。

  當應用所需輸出電壓高于內(nèi)部晶體管的擊穿電壓時,可以再接一個更高電壓的 MOSFET  Q2(圖 2)。為保持電路通過 L1 和 IC1 的SW 腳的電流路徑,要將外接晶體管接成級聯(lián)方式,或采用共柵級結構。


  Q2由一個低導通電阻、低柵極電壓閾值的 MOSFET 以及Q2柵-源極之間的二極管D2組成。為保證電路的正常運行,VCC(本例中為 5V)必須超過Q2的柵極導通閾值電壓。在工作時,IC1的內(nèi)部控制電路使Q1導通,將Q2源極拉至地電位,5V左右的柵源電勢使Q2導通。

  外接了Q2 以后,電流流經(jīng)電感L1、外接晶體管Q2、內(nèi)部晶體管Q1和檢測電阻R1,IC1 的控制電路看上去沒有什么不同。當電感電流達到預設值時,Q1關斷,Q2沒有了源極電流的流通路徑。Q2 漏極電壓快速上升達到所需輸出電壓與D1 壓降之和。隨著漏極電壓的升高,Q2 的漏-源電容會將 MOSFET 浮動的源電壓拉至5V以上,從而使D2正偏,IC1的SW腳電壓變成5V與一個二極管壓降之和,并將Q2的源極箝位在相同的電壓上。

  圖中是一個升壓轉換器,它從9V電源(V+)為一個激光電路提供4mA 180V輸出(VOUT)的偏壓。在本應用中,5V輸入電源要求能提供足夠的電流(通常在數(shù)毫安量級),驅動 IC1的內(nèi)部邏輯和級聯(lián)MOSFET Q2的柵極??梢杂靡恢Ы祲弘娮韬妄R納二極管穩(wěn)壓器(圖中未顯示)從9V獲得需要的5V電源??梢杂靡粋€公共電源驅動電感和IC1,也可以用一個不超出 Q2額定擊穿電壓的獨立電源驅動電感和IC1。級聯(lián)電路也可以產(chǎn)生不超出Q2額定擊穿電壓值的任何輸出電壓。其它元件則選用相應的額定電壓,例如,電感L1和電容C1的額定擊穿電壓應大于要求的輸出電壓值。
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