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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。) d. g3 L* y# G2 M

" v$ j/ n7 s; l' O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。: M. w. p  N% _3 X* ^
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: 55)

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
) S9 g( T% S$ ^# S9 ?$ {) G3 c3 w . Y' k  Z1 G1 E9 ?- y

% X# H; ~* B3 r' `1 U     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。
8 }# Q3 g8 a. S0 n    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 / Z( I5 r6 \" L9 P" R( z
粗劣的解释一下吧,不对的,求喷,呵呵
$ z" R, H1 a- i, }, k" m- J

  B& j; Y5 S! P- ^' h呵呵!接着讨论哈!+ _6 `. u! t" P6 b% e) ?
有些疑问:! E; Q" Q1 ^6 Y1 C
1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;. i3 N/ n" O) A, m- r8 D/ A
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。8 u1 ]% U+ T: k5 d' I
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?]
7 {9 K" O* n$ {6 p+ @4、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 % W( }+ A, V$ p  A
呵呵!接着讨论哈!9 o, w% y" h( l* J" b1 f
有些疑问:
+ v- f; v) n. w0 l  _7 [: Q1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;
' _" N$ k5 M- r7 s& `% 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 6 y) t, `2 |: i+ }
嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?

) |/ {: w" p( ]% u8 S9 O是的,是PWM降压芯片。不过对于2楼的讲解仍然不清楚。
* K. z+ z* X3 N- X( c2 _' A
9 ]) Q. y' p: @1 S1、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……
/ ]  u+ z& |$ J: J2、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:, c. C8 {  |) z5 a! {8 N. }
    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)
    8 x- y% f- V: K9 O/ w4 O2,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). _6 G# F/ \) K
    3,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
    2 Q2 h9 T5 }; p: x4,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。& ?( A; a* a" h, d0 q
    5,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 q& I; g: L# f* ^# A, ]% P" ?. K
    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% Z9 |; ~# y: ~6 \! ?4 u
    7,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。0 l7 J/ P3 J7 k5 `4 C
    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。

    该用户从未签到

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