当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]ISO 16750 或 LV124 等汽车标准规定,汽车电子控制单元 (ECU) 可能面临一个具有高达 6 V p-p(在高达 30 kHz 频率下)AC 纹波之叠加的供电电源。用于控制外部MOSFET的诸如 LT8672 的门极驱动等器件足够强大,能处理高达 100 kHz 的纹波频率,从而最大限度减小了反向电流。图 1 所示为这种 AC 纹波整流的一个例子。

对输入纹波整流的快速响应

ISO 16750 或 LV124 等汽车标准规定,汽车电子控制单元 (ECU) 可能面临一个具有高达 6 V p-p(在高达 30 kHz 频率下)AC 纹波之叠加的供电电源。用于控制外部MOSFET的诸如 LT8672 的门极驱动等器件足够强大,能处理高达 100 kHz 的纹波频率,从而最大限度减小了反向电流。图 1 所示为这种 AC 纹波整流的一个例子。

图 1:输入纹波的整流。

与肖特基二极管相比具有低功耗

当采用图 2 所示的设置时,LT8672(采用 IPD100N06S4-03 作为外部 MOSFET)的性能与一个肖特基二极管 (CSHD10-45L) 不相上下。这里,位于输入端的一个 12 V 电源用于模仿汽车电压源,而输出端承载一个 10 A 的恒定电流。图 3 显示了这两种解决方案在稳态情况下的热性能。当未采取散热措施时,LT8672 解决方案的热性能远胜一筹,达到的峰值温度仅为 36°C,而肖特基二极管解决方案的峰值温度则高得多,达到了 95.1°C。

图 2:用于热性能比较的系统配置。

额外的低输入电压操作能力

汽车任务关键型电路必须能够在冷启动情况下运行,此时的汽车电池电压会骤降至 3.2 V。考虑到这一点,许多汽车级电子产品设计成能在低至 3 V 输入的条件下工作。肖特基二极管的可变正向电压降在冷启动期间会带来一个问题,此时该压降将导致一个 2.5 V 至 3 V 的下游电压,这对于有些系统的运行而言就过低了。相比之下,LT8672 解决方案则凭借其稳定的 20 mV 电压降保证了所需的 3 V,从而简化了电路设计并改善了系统鲁棒性。

图 4 显示一款用于比较的冷启动测试设置,其采用一个 LT8650S 降压型转换器作为下游测试系统。LT8650S 输出在 4 A 恒定负载情况下被设定为 1.8 V,而且它的最小输入工作电压要求为 3 V。测试结果如图 5 所示。

图 3:热性能比较:(A) LT8672 控制型系统的最高温度是较低的 36°C,(b) 而采用肖特基二极管的系统则达到了 95.1°C,这就在整个电路板上引起了显著的发热升温。

图 4:用于冷启动测试的系统配置。

当 VBATT 降至 3.2 V 时,LT8672 控制的系统 (a) 保持 VIN > 3 V,因而使 LT8650S 能保持其输出 VSYS 稳定在 1.8 V,而在肖特基二极管系统 (b) 中,LT8650S 的输入电压 VIN 降至低于其最小工作电压,故而使它无法在其输出 VSYS 上保持 1.8 V。

集成化升压型稳压器

许多替代型有源整流控制器采用充电泵为栅极驱动器供电。这些解决方案通常不能提供强大的栅极充电电流和一个稳定的输出电压,因而限制了连续整流的频率范围和性能。LT8672 的集成化升压型稳压器可提供一个紧密调节的栅极驱动器电压和强大的栅极驱动器电流。

结论

LT8672 有源整流控制器能够对汽车电源上的高频 AC 纹波进行整流。该器件采用一个集成化升压型稳压器以驱动一个 MOSFET,从而在连续整流过程中实现超快响应,这相对于充电泵解决方案是一项改进。它采用小型 10 引脚 MSOP 封装,其具有整流和反向输入保护功能以及低功耗和一个超宽的工作范围(这对于冷启动是很可取的)。此外,相比采用肖特基二极管的设计方案,LT8672 的主动保护拥有一些优势,例如:极少的功耗以及可预知的 20 mV 稳定小压降。LT8672 还具有多个旨在满足汽车环境中电源轨要求的特点:

•反向输入保护至 –40 V

•宽输入工作范围:3 V 至 42 V

•超快瞬态响应

•整流 6 V p-p,高达 50 kHz;整流 2 V p-p,高达 100 kHz

•用于 FET 驱动器的集成化升压型稳压器之工作性能优于充电泵器件

图 5:冷启动情况下的系统电压比较:(a) 采用 LT8672,VSYS 保持稳定在 1.8 V 和 (b) 采用一个肖特基二极管,VSYS 降至低于最小工作电压。

图 6 显示了一款完整的保护解决方案。

图 6:LT8672 有源整流 / 反向保护解决方案。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭