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自举电路工作原理

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1#
发表于 2012-7-6 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
哪位高手帮忙解释一下这个电路的工作原理。+ a" @5 w3 g; U) B) H, ]% C
$ g& I7 G0 ^, u4 A& {' \0 S9 [# W
从图片上面得知Vout来是由FB电路所控制的,那么Rboot,C2,Q1,Q2这部分电路的工作原理是怎么样的。
' o) H0 r6 L7 c/ x; B  _尤其是自举电路,是不是电容选择不当,电路工作可能就有问题了。

QQ截图20120706145452.jpg (36 KB, 下载次数: 58)

自举电路

自举电路

该用户从未签到

2#
发表于 2012-7-7 23:02 | 只看该作者
粗劣的解释一下吧,不对的,求喷,呵呵
6 j- z6 L! ]; U1 S
4 X7 |0 F+ h, G
' |* C, j+ z# P& ]/ h/ b/ `     RT9214是一颗同步降压的DC-DC芯片,自举电路也叫升压电路,D1 , Rboost,C2构成自举电路。当1脚高电平的时候,D1截止,C2充电,当1脚低电平的时候,D1导通,C2放电,由于电容两端电压不能突变,放电的时候8脚电位被拉高,从而达到自举升压的目的。
+ _4 B% h2 v3 q$ p  |    8脚的高电位主要Q1,Q2的驱动能力。Q1打开的时候,电感L1储能。8脚电压=Vin,此时Q2是截止的。C2处于充电过程中。Q1截止,Q2打开,电感L1电流增大,由于电感两端的电流不能突变,所以Vout电压被拉低,故达到降压的目的。8脚的高电平主要用于加速Q1的截止,Q2的迅速打开。

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3#
发表于 2012-7-7 23:04 | 只看该作者
8脚的高电位主要用于增强Q1,Q2的驱动能力

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4#
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:23 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-7-7 23:02
0 v/ `0 r5 Z  D: h: P粗劣的解释一下吧,不对的,求喷,呵呵
& r; q1 p  k4 b; Z6 p/ A3 W

3 W) j" u& }. U呵呵!接着讨论哈!0 z. y  t" M5 h- A- r
有些疑问:
  `; `! f6 Z* e7 }& I) G' u1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;4 v4 S: |  K0 I0 d- n, w
2、请问BOOT何时会是低呢?并没有软件控制。再说D1的正极永远都会是有电压的。
- K5 z- B7 S: N; j- l, E/ j- }3、D1导通,C2放电,由于电容两端电压不能突变,放电的时候8脚电位被拉高。[D1什么时候会截至,谁会让它截至呢?]
) N" X! Y0 v+ V! N) F- d4 e9 a4、Vout 的输出电压是有FB电阻控制的,这是芯片的DS上面写到的。

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5#
发表于 2012-7-9 10:25 | 只看该作者
:):):):):)

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6#
发表于 2012-7-9 13:23 | 只看该作者
我把RT9214的datasheet发出来吧,呵呵

RT9214.pdf

345.47 KB, 下载次数: 277, 下载积分: 威望 -5

~~

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7#
发表于 2012-7-9 15:29 | 只看该作者
yyzwj99 发表于 2012-7-9 00:23 ! X  l4 h1 [% D4 Y$ z/ @8 l
呵呵!接着讨论哈!! q% e+ v' y2 U: t
有些疑问:
; p$ G8 i- z' b1 {1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;
7 @* P& @* Z8 V% U1 Z: X6 N- p: u$ P
嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?

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8#
发表于 2012-7-9 16:59 | 只看该作者
对于2楼说的不太理解!!!

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9#
 楼主| 发表于 2012-7-9 17:21 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-7-9 15:29
% P9 u7 }0 {, I2 M; {嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?

$ c5 X3 t& i) i1 J& i; C是的,是PWM降压芯片。不过对于2楼的讲解仍然不清楚。8 ~0 q. W, w) t1 ?7 E

6 [/ P! l8 ?8 W" J2 e% c1 F5 n1、我想要知道的是 PWM是固定的,那VIN和+5V to +12V 和VOUT 有什么关系? Vout 应该是由FB控制的,但和PWM控制还是有关系的,只是PWM又是固定不变的所以……: [) I' b$ j3 H6 b% X
2、boot 的电容工作原理以及对于输出的作用……
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10#
    发表于 2012-7-28 09:27 | 只看该作者
    唉,注意是PWM controller ,看内部方框图,也即是现在大多的DC-DC把两个MOS集成内部了!

    该用户从未签到

    11#
    发表于 2012-7-29 08:04 | 只看该作者
    PWM不的恒定的,芯片通过反馈知道输出电压异常的时候调整PWM来调整输出电压

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2012-7-29 08:06 | 只看该作者
    自举电路是中的C2是否可以理解成耦合作用?

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2012-7-31 17:11 | 只看该作者
    C2 在下管开通时,充电到前面2及管前的输入电压。下管关断,C2通过芯片,Rugate对Q1充电,Q1开通。如果Rboot电阻大,导致C2开始时的电压不足开通上管。可能发生输出电感电流饱和而导致输出过压保护哦

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2012-8-2 16:10 | 只看该作者
    看了大家说法,貌似都知道,但说的不清晰,我就我的理解来解释下,不对的还望大家多多指点:/ Y4 r( T: B$ g; `( o* [  f
    1,首先大家必须知道一点,就是DCDC中,基本用的都是NMOS,打开(大多是NMOS,PMOS的导通电阻很大)时候Vgs要大于开启电压。(PMOS其实也一样)
    ! \  p: B  p! q# J! I2 p+ a5 ~" V2,而S端的电压在DCDC中可以理解为输入电压,有可能会很高(这里是12V,当然有的可能会有三五十V),那就是说栅极电压必须要高于12V才可以打开MOS,而且需要一定的电流(MOS的GS电容充电)
    4 p5 |' h$ r0 Q3 X# X3,如果全部靠DCDC转换的IC提供,显然是不合理的,因为IC的栅极驱动端不可能提供高达12甚至30V或者更高的电压,而且提供的电流也不会很大很迅速
      [5 ?6 [- V; i) M9 t4,此时就需要自举电容,在NMOS关断(低电平不存在问题)的时候,电容会通过自举二极管迅速充电,也就是图中的1N4148,电容的最终电压就是S,D端的压差,接近于输入电压。
    ; j) b9 d9 T) h# T* [8 Z- |7 a5,当要打开NMOS(高电平)的时候,栅极电压从0开始升高,此时由于电容电压不能突变,Vgs=电容两端的电压=此处约为12V,从而保证电压满足导通条件9 ]6 l2 n% `! i
    6,同时,电容放电时会给栅极提供电流,给MOS的GS间电容充电,从而有效驱动MOS的开关
    9 N: @6 ?4 j$ A+ t+ y7,自举电容串联的电阻是为了延长MOSFET的导通过渡时间。这有助于EMI。但很显然,它会增加开关损耗,所以很少使用。  K$ Z  ]* I' g. P9 n
    8,对于这个电路的Q1,Q2是构成半桥拓扑,在原理上和单端的没有太大区别。

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    15#
    发表于 2012-8-2 17:02 | 只看该作者
    高人出现了
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