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        線性穩壓器的短路維護電路

        時間:2013-04-03  來源:合肥網hfw.cc  作者:hfw.cc 我要糾錯


         一個高可靠性的線性穩壓器通常須要有限流保護電路,以避免因負載短路或者過載對穩壓器造成永恒性的破壞。限流保護通常有限流和折返式限流2品種型。前者是指將輸出電流限定在最大值,該方式最大毛病是穩壓器內部喪失的功耗很大,而后者是指在下降輸出電壓的同時也下降了輸出電流,其最大長處是當過流情形發生時,消費在功率管能量絕對較小,但在負載短路時,大多數折返式限流型保護電路也不徹底關斷穩壓器,仍然有電流流過,進而使功率MOS管耗費能量,加快器件的老化。針對上述情形,在限流型保護電路的基本上,設計改良了一個短路保護電路,確保短路情況下,關斷功率MOS管。本文分辨定性和定量地分析了這種短路保護電路的工作進程和原理,同時給出基于TSMCO.18μm CMOS工藝的Spectra仿真結果。

          1 短路掩護電路的工作原理

          高牢靠性短路維護電路的實現電路如圖1所示,其中VMP是線性穩壓器的功率MOS管,R1、R2為穩壓器的反饋電阻;VMO和VMP管是電流鏡電路可控硅電源,VMO管以必定的比例復制功率管的電流,通過電阻R4轉化為檢測電壓;晶體管VM1實現電平移位功效,最后接入由VM8~VM12等MOS管組成的比較器的正輸入端(Vinp),比較器的負輸入端(Vinm)與輸出端(0UT)相連;VM13、VM14組成二極管銜接情勢為負載的共源級放大電路;VM14跟VMp1形成電流鏡電路;晶體管VMp1實現對功率管VMP的開關把持,正常工作時高壓電源,VMp1的柵級電位(Vcon)為高電平,不會影響系統的正常工作,短路產生時,Vcon將為低電平,使功率管關斷。

          

         

          1.1 工作原理的定性分析

          當短路發生時,比較器的負輸入端電位(Vinm)為0 V;同時VM1管將導通,因此比較器的正輸入端電位大于0 V,終極比較器的輸出節點電位(Vcom)為高電平,在MOS管VM13、VM14作用下,節制信號Vcon將為低電平,終極VMP管的柵極電壓將升高,進而關斷P功率管,實現短路保護。

          實現短路保護后,VM1管將關斷;VM3和VM4組成電流鏡,晶體管VM2的作用是保障電路在短路期間(VM1管關斷),比較器正輸入真個電壓始終高于比較器的負輸入端電壓(即便系統存在地平面噪聲),從而使Vcon電壓始終為低電平,確保電路在短路發生期間始終都能關斷P功率管,實現保護電路的高牢靠性。

          同時當短路產生時(即Vcon信號為低電平),VM7管畸形工作,VM5管將導通,有必定的電流流向0UT端;因而一旦短路打消(即0UT端接有負載電阻),VM5管將對負載電容跟負載電阻組成的并聯RC網絡充電,0UT端電壓升高,Vcon信號將變為高電平,電路主動恢復畸形狀況。

          1.2 工作原理的定量剖析

          由電路剖析可知,比擬器的正負輸入端關聯為:

           

         

          因此選取

        ,即可得到Vinp>0。本文VM3的寬長比為VM2的寬長比的10倍,Vmin_OD=2.6 mV。

         

          當短路消除后,流過VM5的電流將對RC網絡充電,過t秒后Vinm(0UT)端電壓將大于Vmin_OD,電路正常工作。其中充電時光為:

          

         

          式中IDM5為VM5的漏電電流,RL=VOUT/Imax,CL為負載電容,其中Imax是體系劃定的最大負載電流。要使體系能正常啟動,IDM5必需滿意IDM5>VOUT/RL,因而公道選取參數,就能正常啟動。
        2 仿真成果與探討

         

          基于TSMC O.18μm CMOS工藝,仿真結果如圖2~圖3所示。仿真結果表明輸出短路時,輸出電流為O,P功率管被關斷,實現短路保護。

          

          比較器輸入真個Vinp,因此比較器輸出信號Vcon為低電平,將關斷P功率管,實現短路保護。

          當P功率管關斷后,ID0=O,晶體管Vcon將截止,此時比較器Vinp輸入端電壓Vmin_OD取決于晶體管VM2、VM3、VM4組成的網絡,只有保證Vmin_OD大于Vinm電壓(Vinm=VOUT=O),P功率管將始終處于封閉狀況。

          接下來將分析VM2、VM3和VM4組成的網絡如何確保Vmin_OD大于0。分析電路可知,VM2、VM3工作在飽和區,VM4工作在線性區,因此ID3>ID4,ID4=ID2。

          圖3(a)所示曲線的仿真前提是輸出負載周期性地從0 Ω變更到5 Ω。仿真成果表明當輸動身生短路時(即負載為0),輸出電流被限度在最大電流值,這樣功率MOS管會耗費大批功耗,將加快器件的老化大功率開關電源。

          圖3(b)所示曲線的仿真條件與圖3(a)的前提一樣。仿真結果表明當輸動身生短路時(即負載為0),輸出電流被制約為O,即功率MOS管被完整關斷,同時表明系統存在主動恢復的特色,即負載短路排除后,系統恢復正常工作。

          3 論斷

          在限流電路的基本上,設計改良一個短路保護電路,確保在短路情況下,徹底關斷功率MOS管,減少短路發生時系統喪失的功耗。同時該電路具備以下特色:高可靠性、自動恢復,即便地平面存在大批噪聲,當短路發生時,穩壓器的功率管截止,實現保護,而短路一旦清除,穩壓器的輸出將自動恢復到正常狀態,有效地保護系統。在藍牙功率放大器電源治理電路中得到了很好利用。

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