摘要 ?
作為一名電源研發(fā)工程師,自然經(jīng)常與各種芯片打交道,可能有的工程師對芯片的內(nèi)部并不是很了解,不少同學(xué)在應(yīng)用新的芯片時直接翻到Datasheet的應(yīng)用頁面,按照推薦設(shè)計搭建外圍完事。
如此一來即使應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。
今天以一顆DC/DC降壓電源芯片LM2675為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)。 ?
LM2675-5.0的典型應(yīng)用電路
? ?
打開LM2675的DataSheet,首先看看框圖
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這個圖包含了電源芯片的內(nèi)部全部單元模塊,BUCK結(jié)構(gòu)我們已經(jīng)很理解了,這個芯片的主要功能是實現(xiàn)對MOS管的驅(qū)動,并通過FB腳檢測輸出狀態(tài)來形成環(huán)路控制PWM驅(qū)動功率MOS管,實現(xiàn)穩(wěn)壓或者恒流輸出。這是一個非同步模式電源,即續(xù)流器件為外部二極管,而不是內(nèi)部MOS管。 ?
下面咱們一起來分析各個功能是怎么實現(xiàn)的 ?
一、基準電壓 ?
類似于板級電路設(shè)計的基準電源,芯片內(nèi)部基準電壓為芯片其他電路提供穩(wěn)定的參考電壓。這個基準電壓要求高精度、穩(wěn)定性好、溫漂小。芯片內(nèi)部的參考電壓又被稱為帶隙基準電壓,因為這個電壓值和硅的帶隙電壓相近,因此被稱為帶隙基準。這個值為1.2V左右,如下圖的一種結(jié)構(gòu): ? ?
這里要回到課本講公式,PN結(jié)的電流和電壓公式:
? ?
可以看出是指數(shù)關(guān)系,Is是反向飽和漏電流(即PN結(jié)因為少子漂移造成的漏電流)。這個電流和PN結(jié)的面積成正比!即Is->S。 ?
如此就可以推導(dǎo)出Vbe=VT*ln(Ic/Is) ! ? 回到上圖,由運放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,這樣可得:I1=△Vbe/R1,而且因為M3和M4的柵極電壓相同,因此電流I1=I2,所以推導(dǎo)出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN結(jié)面積之比! ?
回到上圖,由運放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,這樣可得:I1=△Vbe/R1,而且因為M3和M4的柵極電壓相同,因此電流I1=I2,所以推導(dǎo)出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN結(jié)面積之比! ?
這樣我們最后得到基準Vref=I2*R2+Vbe2,關(guān)鍵點:I1是正溫度系數(shù)的,而Vbe是負溫度系數(shù)的,再通過N值調(diào)節(jié)一下,可是實現(xiàn)很好的溫度補償!得到穩(wěn)定的基準電壓。
N一般業(yè)界按照8設(shè)計,要想實現(xiàn)零溫度系 數(shù),根據(jù)公式推算出Vref=Vbe2+17.2*VT,所以大概在1.2V左右的,目前在低壓領(lǐng)域可以實現(xiàn)小于1V的基準,而且除了溫度系數(shù)還有電源紋波抑制PSRR等問題,限于水平?jīng)]法深入了。
最后的簡圖就是這樣,運放的設(shè)計當(dāng)然也非常講究: ? ?
如圖溫度特性仿真:
? ?
二、振蕩器OSC和PWM ?
我們知道開關(guān)電源的基本原理是利用PWM方波來驅(qū)動功率MOS管,那么自然需要產(chǎn)生振蕩的模塊,原理很簡單,就是利用電容的充放電形成鋸齒波和比較器來生成占空比可調(diào)的方波。 ?
最后詳細的電路設(shè)計圖是這樣的:
? ?
這里有個技術(shù)難點是在電流模式下的斜坡補償,針對的是占空比大于50%時為了穩(wěn)定斜坡,額外增加了補償斜坡,我也是粗淺了解,有興趣同學(xué)可詳細學(xué)習(xí)。 ?
三、誤差放大器 ?
誤差放大器的作用是為了保證輸出恒流或者恒壓,對反饋電壓進行采樣處理。從而來調(diào)節(jié)驅(qū)動MOS管的PWM,如簡圖: ? ? ?
四、驅(qū)動電路 ?
最后的驅(qū)動部分結(jié)構(gòu)很簡單,就是很大面積的MOS管,電流能力強。
? ? ?
五、其他模塊電路 ?
這里的其他模塊電路是為了保證芯片能夠正常和可靠的工作,雖然不是原理的核心,卻實實在在的在芯片的設(shè)計中占據(jù)重要位置。 ?
具體說來有幾種功能: ?
1、啟動模塊
啟動模塊的作用自然是來啟動芯片工作的,因為上電瞬間有可能所有晶體管電流為0并維持不變,這樣沒法工作。啟動電路的作用就是相當(dāng)于“點個火”,然后再關(guān)閉。如圖: ? 上電瞬間,S3自然是打開的,然后S2打開可以打開M4 Q1等,就打開了M1 M2,右邊恒流源電路正常工作,S1也打開了,就把S2給關(guān)閉了,完成啟動。如果沒有S1 S2 S3,瞬間所有晶體管電流為0。
? ?
2、過壓保護模塊OVP
很好理解,輸入電壓太高時,通過開關(guān)管來關(guān)斷輸出,避免損壞,通過比較器可以設(shè)置一個保護點。 ? ?
3、過溫保護模塊OTP
溫度保護是為了防止芯片異常高溫損壞,原理比較簡單,利用晶體管的溫度特性然后通過比較器設(shè)置保護點來關(guān)斷輸出。 ? ?
4、過流保護模塊OCP
在譬如輸出短路的情況下,通過檢測輸出電流來反饋控制輸出管的狀態(tài),可以關(guān)斷或者限流。如圖的電流采樣,利用晶體管的電流和面積成正比來采樣,一般采樣管Q2的面積會是輸出管面積的千分之一,然后通過電壓比較器來控制MOS管的驅(qū)動。
? ?
還有一些其他輔助模塊設(shè)計。 ?
六、恒流源和電流鏡 ?
在IC內(nèi)部,如何來設(shè)置每一個晶體管的工作狀態(tài),就是通過偏置電流,恒流源電路可以說是所有電路的基石,帶隙基準也是因此產(chǎn)生的,然后通過電流鏡來為每一個功能模塊提供電流,電流鏡就是通過晶體管的面積來設(shè)置需要的電流大小,類似鏡像。
? ?
?
七、小結(jié) ?
以上大概就是一顆DC/DC電源芯片LM2675的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu),也算是把以前的皮毛知識復(fù)習(xí)了一下。
當(dāng)然,這只是原理上的基本架構(gòu),具體設(shè)計時還要考慮非常多的參數(shù)特性,需要作大量的分析和仿真,而且必須要對半導(dǎo)體工藝參數(shù)有很深的理解,因為制造工藝決定了晶體管的很多參數(shù)和性能,一不小心出來的芯片就有缺陷甚至根本沒法應(yīng)用。
整個芯片設(shè)計也是一個比較復(fù)雜的系統(tǒng)工程,要求很好的理論知識和實踐經(jīng)驗。
審核編輯:劉清
介紹一顆DC/DC電源芯片LM2675的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu)
- MOS管(64176)
- 誤差放大器(34389)
- 電源芯片(75765)
- OTP芯片(7665)
- BUCK電源(4516)
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2014-01-26 15:34:36
新型DC/DC電源控制芯片DPA426有何應(yīng)用
新型DC/DC電源控制芯片DPA426的應(yīng)用(轉(zhuǎn)) 引言 DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司設(shè)計的,高度集成的DC/DC電源控制芯片。它內(nèi)部集成了一個200V的高頻功率MOSFET,并將PWM...
2021-11-16 07:28:39
求優(yōu)化性能的DC-DC板,輸入與輸出電壓基本相同應(yīng)該如何設(shè)計
本帖最后由 111alan 于 2015-2-19 04:41 編輯
PC用的DC-ATX板(DC轉(zhuǎn)多路電壓),直流輸入想用一顆FLEX電源小改做適配器。不過FLEX電源的輸出是12v
2015-02-19 04:37:11
聊聊經(jīng)驗——關(guān)于DC/DC電源轉(zhuǎn)換設(shè)計
的 穩(wěn)壓管電路設(shè)計方案穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路電路結(jié)構(gòu)簡單,但是帶負載能力差,輸出功率小,一般只為芯片提供基準電壓,不做電源使用。選擇穩(wěn)壓管時一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax
2014-03-25 14:00:45
請問能用光通信應(yīng)用中用LED電源給電路供電嗎?
手上有LM2675,原先是用一個24V恒壓源,用LM2675轉(zhuǎn)換成7V,再換成5V、3.3V給電路供電,然后控制一個6W的LED進行光通信。現(xiàn)在是換了一個大功率48W的照明LED,其自帶的電源是27
2019-07-18 14:29:45
負電壓DC/DC開關(guān)電源的設(shè)計
以往的隔離開關(guān)電源技術(shù)通過變壓器實現(xiàn)負電壓的輸出,但這會增大負電源的體積以及電路的復(fù)雜性。而隨著越來越多專用集成DC/DC控制芯片的出現(xiàn),使得電路簡單、體積小的非隔離負電壓開關(guān)電源在電子測量裝置中
2018-11-30 17:16:32
超詳細!帶你看懂開關(guān)電源芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)
以上大概就是一顆 DC/DC 電源芯片 LM2675 的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu),也算是把以前的皮毛知識復(fù)習(xí)了一下。當(dāng)然,這只是原理上的基本架構(gòu),具體設(shè)計時還要考慮非常多的參數(shù)特性,需要作大量的分析和仿真,而且必須
2022-05-13 11:15:43
超詳細!帶你看懂開關(guān)電源芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)
的面積來設(shè)置需要的電流大小,類似鏡像???結(jié)以上大概就是一顆 DC/DC 電源芯片 LM2675 的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu),也算是把以前的皮毛知識復(fù)習(xí)了一下。當(dāng)然,這只是原理上的基本架構(gòu),具體設(shè)計時還要考慮非常多
2020-10-30 09:10:15
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
LM2675,pdf datasheet (1A Step-
The LM2675 series of regulators are monolithic integratedcircuits built with a LMDMOS process.
2009-09-29 09:40:24
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新型DC/DC電源控制芯片DPA426的應(yīng)用
新型DC/DC電源控制芯片DPA426的應(yīng)用
摘要:介紹了一種基于高度集成的DC/DC電源控制芯片DPA426的實用電路。
關(guān)鍵詞:DC/DC變換;控制
2009-07-11 10:06:40
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LM2579的管腳配置和內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖.
LM2579的管腳配置和內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖.
LM2579可完成升降壓,極性反轉(zhuǎn)等DC/DC變化功
2009-11-14 14:53:48
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芯片內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)(DC/DC降壓電源芯片為例)
本文將以DC/DC降壓電源芯片為例詳細解說一顆電源芯片的內(nèi)部設(shè)計,它和板級的線路設(shè)計有何異同?芯片內(nèi)部的參考電壓又被稱為帶隙基準電壓,值為1.2V左右。同時開關(guān)電源的基本原理是利用PWM方波來驅(qū)動功率MOS管。
2018-02-21 08:40:00
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LM2675 SIMPLE SWITCHER? 6.5V 至 40V、1A 高效降壓穩(wěn)壓器
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)LM2675相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有LM2675的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,LM2675真值表,LM2675管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 17:54:05

輸入7~18V輸出5V/1A的降壓型變換器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER
輸入7~18V輸出5V/1A的降壓型變換器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER
關(guān)鍵字:LM2675,降壓,5V
2018-09-20 20:24:57
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DC/DC電源芯片詳解
開關(guān)電源芯片可分為AC/DC電源芯片和DC/DC電源芯片兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實現(xiàn)模塊化,且設(shè)計技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國內(nèi)外均已成熟和標準化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問題。
2019-06-04 11:39:55
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開關(guān)電源內(nèi)部電路解析 電源研發(fā)工程師必備!
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆DC/DC降壓電源芯片LM2675為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu),IC行業(yè)的同學(xué)隨便看看就好,歡迎指教!
2020-08-18 15:55:48
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超詳細的開關(guān)電源芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)免費下載
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2020-10-30 10:48:46
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開關(guān)電源芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)詳細說明
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆 DC/DC 降壓電源芯片 LM2675 為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu),IC 行業(yè)的同學(xué)隨便看看就好,歡迎指教!
2020-11-20 14:41:00
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開關(guān)電源IC的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細 節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆 DC/DC 降壓電源芯片 LM2675 為例,盡量詳細講解下一顆芯 片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu),IC 行業(yè)的同學(xué)隨便看看就好,歡迎指教!
2020-11-23 14:45:00
30

開關(guān)電源芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)詳細分析
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆 DC/DC 降壓電源芯片 LM2675 為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu),IC 行業(yè)的同學(xué)隨便看看就好,歡迎指教!
2021-01-07 21:49:00
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一顆DC/DC電源芯片的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu)資料下載
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2021-03-29 16:52:20
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【DC-DC開關(guān)電源芯片的使用(LM2596)】
一.原理圖此電路由一個DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓芯片(LM2596)和一個線性穩(wěn)壓芯片(AMS1117)組成,可以將7-40V的輸入電壓轉(zhuǎn)換5V和3.3V的電壓輸出。此處只對前半部分開關(guān)穩(wěn)壓芯片做介紹,線性
2021-10-22 11:51:08
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硬件設(shè)計:電源設(shè)計--DC/DC工作原理及芯片詳解
硬件設(shè)計:電源設(shè)計--DC/DC工作原理及芯片詳解參考資料:DC/DC降壓電源芯片內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)MP2315(DC/DC電源芯片)解讀DC/DC電源詳解第一次寫博客,不喜勿噴,謝謝?。。 ?b class="flag-6" style="color: red">DC
2021-11-06 13:06:01
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新型DC/DC電源控制芯片DPA426的應(yīng)用(轉(zhuǎn))
新型DC/DC電源控制芯片DPA426的應(yīng)用(轉(zhuǎn)) 引言 DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司設(shè)計的,高度集成的DC/DC電源控制芯片。它內(nèi)部集成了一個200V的高頻功率MOSFET,并將PWM...
2021-11-09 16:06:03
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buck電路pscad仿真_開關(guān)電源IC內(nèi)部電路是怎么樣?來個剖析圖,分析其原理,作用...
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆DC/DC降壓電源芯片LM2675為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu),IC行業(yè)的同學(xué)隨便看看就好,歡...
2022-01-06 11:25:20
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DC/DC降壓電源芯片LM2675的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆 DC/DC 降壓電源芯片 LM2675 為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)。
2022-06-06 11:49:24
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DC/DC電源芯片LM2675的內(nèi)部結(jié)構(gòu)詳解
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆 DC/DC 降壓電源芯片 LM2675 為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)。
2022-06-09 10:04:01
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一顆DC/DC電源芯片LM2675的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu)
這個圖包含了電源芯片的內(nèi)部全部單元模塊,BUCK結(jié)構(gòu)我們已經(jīng)很理解了,這個芯片的主要功能是實現(xiàn)對MOS管的驅(qū)動,并通過FB腳檢測輸出狀態(tài)來形成環(huán)路控制PWM驅(qū)動功率MOS管,實現(xiàn)穩(wěn)壓或者恒流輸出。這是一個非同步模式電源,即續(xù)流器件為外部二極管,而不是內(nèi)部MOS管。
2022-08-12 14:26:36
2016

DC/DC電源芯片LM2675的內(nèi)部全部結(jié)構(gòu)
我們知道開關(guān)電源的基本原理是利用 PWM 方波來驅(qū)動功率 MOS 管,那么自然需要產(chǎn)生振蕩的模塊,原理很簡單,就是利用電容的充放電形成鋸齒波和比較器來生成占空比可調(diào)的方波。
2022-12-13 09:29:53
697

一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)
應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細節(jié),對于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗。今天以一顆DC/DC降壓電源芯片LM2675為例,盡量詳細講解下一顆芯片的內(nèi)部設(shè)計原
2021-12-01 10:36:04
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