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    8. 解決開關(guān)電路振鈴現(xiàn)象,緩沖器設(shè)計(jì)介紹
      • 發(fā)布時間:2023-03-28 15:18:31
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      解決開關(guān)電路振鈴現(xiàn)象,緩沖器設(shè)計(jì)介紹
      在高頻開關(guān)變換器中,處理開關(guān)噪聲是設(shè)計(jì)人員共同面臨的挑戰(zhàn)。特別是高邊場效應(yīng)晶體管導(dǎo)通時,低側(cè)MOS管的體二極管需要瞬間關(guān)閉。在關(guān)閉過程中,體二極管會產(chǎn)生一個峰值反向恢復(fù)電流,然后突然關(guān)斷。
      因?yàn)橛幸粋€小但有限的寄生電感的電路,該電路將循環(huán)通過反向恢復(fù)電流,直到它消失。這將導(dǎo)致電壓超調(diào)和SW節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生振鈴,這是非常不希望的。如果超調(diào)足夠嚴(yán)重,低側(cè)場效應(yīng)晶體管可能再次打開或進(jìn)入雪崩擊穿。
      另一方面,振鈴可能對地產(chǎn)生負(fù)尖峰,而這些尖峰可能耦合到負(fù)載中的敏感電子元件上,從而導(dǎo)致故障。一個明顯的解決方案是使用一個集成肖特基二極管的低側(cè)場效應(yīng)晶體管,如AOS SR-FET?。肖特基電路的反向恢復(fù)電流要小得多,這就減少了電路開始時的循環(huán)能量。
      在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中,降低開關(guān)噪聲的最佳方法是減小寄生電感。寄生電感的來源是輸入電容和開關(guān)器件之間的長軌跡。此外,驅(qū)動器件封裝內(nèi)的連接線也會產(chǎn)生不良的電感。
      應(yīng)遵循良好的布局實(shí)踐,例如將旁路電容放置在非常接近開關(guān)器件引線的位置,盡量減少初級電流回路的面積。當(dāng)開關(guān)噪聲是一個主要問題時,應(yīng)該使用具有低源電感的封裝,如Ultra SO-8?。
      然而,寄生電感在實(shí)際電路中不能完全消除。在大型復(fù)雜系統(tǒng)(如計(jì)算機(jī)主板)中實(shí)現(xiàn)理想的布局可能并不容易。在這些情況下,振鈴問題的實(shí)際解決方案是通過SW節(jié)點(diǎn)到地的一個緩沖。在這里,我們將考慮簡單的RC緩沖器,并描述如何設(shè)計(jì)一個最佳性能。
      開關(guān)電路 振鈴 緩沖器
      電路寄生效應(yīng)
      上面的原理圖是同步降壓轉(zhuǎn)換器的簡化圖。所有寄生電感都集中在一起,顯示為Lckt。如上所述,它們包括走線電感和封裝電感。與Lck成環(huán)的寄生電容主要來自處于關(guān)斷狀態(tài)的低端場效應(yīng)晶體管的輸出電容Coss。
      我們的目標(biāo)是計(jì)算Rsnub和Csnub的值以及緩沖電阻的額定功率。將通過一個實(shí)例說明這種方法。波形是在主板上的輔助同步降壓轉(zhuǎn)換器中獲得的,該轉(zhuǎn)換器為DDR存儲器供電。輸入為5V,輸出1.8V/5A。場效應(yīng)晶體管是D-Pak中的AOD484。
      下圖顯示了電路中沒有任何緩沖器的嚴(yán)重振鈴現(xiàn)象。峰值過沖是輸入電壓的三倍。
      開關(guān)電路 振鈴 緩沖器
      緩沖電阻計(jì)算
      從經(jīng)典電路理論可知,緩沖電阻的最佳值必須等于電路的特性阻抗。在這種情況下,電容值可以從場效應(yīng)晶體管數(shù)據(jù)表中得知,但電感分布在整個印刷電路板上,很難預(yù)測。確定Lckt的一個實(shí)用方法是詳細(xì)查看振鈴波形并測量其頻率。上方的波形顯示了118 MHz或8.5 nS周期的振鈴頻率。
      則有:
      開關(guān)電路 振鈴 緩沖器
      AOD484數(shù)據(jù)表給出Vds = 15V時的Coss值為142 pF。然而,Coss是Vds的函數(shù),在低電源電壓下可能顯著更高。從特性曲線可以看出,在我們的5V電源下,它接近220 pF。
      使用該值,Lckt計(jì)算為8.3 nH,自由振蕩電路的特性阻抗為SQRT (Lckt /Coss) ? 6歐姆。這是衰減振蕩所需電阻的有效值。假設(shè)電路中已經(jīng)存在一些電阻,我們可以選擇5歐姆作為緩沖電阻。(SQRT是開根號的意思)
      緩沖電容計(jì)算
      緩沖電容值是一個權(quán)衡。較大的電容器將提供過阻尼并減少振蕩次數(shù)。但是電容器還存儲CV*CV/2的能量,并在每個周期消耗它,這對效率有影響。一個有用的參數(shù)是Rsnub x Csnub時間常數(shù),表示為振鈴周期字符串的倍數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)做法是使用3或更高的倍數(shù)。
      開關(guān)電路 振鈴 緩沖器
      在我們的例子中,Csnub的最小值是4.7 nF。在主板中,選擇10 nF的值來提供額外的阻尼。由于輸入僅為5V,這不會導(dǎo)致緩沖器過度損耗。下圖顯示了較低值緩沖器(2 nF + 1歐姆)的效果。將它與右側(cè)的緩沖器進(jìn)行比較,優(yōu)化后的緩沖器為10納法+ 5歐姆。
      開關(guān)電路 振鈴 緩沖器
      最后,緩沖電阻的大小應(yīng)能耗散存儲在電容中的能量。
      請記住,F(xiàn)sw是轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率,而不是振鈴頻率。在我們的例子中,開關(guān)頻率為300Hz,功率損耗為37mW,不到輸出功率的0.5%。
      結(jié)論
      值得重復(fù)的是,電路中的寄生電感分布在整個印刷電路板上,包括封裝電感。雖然緩沖器元件是假設(shè)它們的有效值來計(jì)算的,但是沒有辦法將它們物理地放入電路中以提供理想的阻尼。減少過沖和振鈴的最佳方法是通過良好的布局實(shí)踐將電路中不良電感降至最低。選擇合適的低電感封裝低端場效應(yīng)晶體管和/或集成肖特基體二極管將帶來額外的好處。
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