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自举电路工作原理

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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。. C* ^" ?7 h# l# W, a  V/ |
( [- d# @; r% r' ~& L6 _4 ]
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。
1 `& L/ b! e& e- ~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: 54)

自举电路

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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
- `$ i6 O) b5 }2 F9 Y' v' ?% n% [
. O/ l( i. |% S' n4 @* Y1 m& }8 i$ f, \* [6 X3 q7 N7 z
     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。: f1 _/ `9 f% w" ?
    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。
时常捡一点过期狗粮,勉强度日,毕竟生活总要继续

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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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 楼主| 发表于 2012-7-9 00:23 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-7-7 23:02 ; E* o; E( |& {
粗劣的解释一下吧,不对的,求喷,呵呵
+ L- w  W( I, X2 U0 e

5 |  t( h$ ^; Y) `' U5 ^. a" {. p呵呵!接着讨论哈!+ A* g1 N3 T& r2 z( Z
有些疑问:
( U& b( X* ?& ?2 ^/ Z1 p  l1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;
) q5 U7 v, Y* I2、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。
! s+ h+ s0 S( O' T5 I3、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?]2 F0 L  T1 u6 h$ Q
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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发表于 2012-7-9 10:25 | 只看该作者
:):):):):)

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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

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~~

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"學會了" 就簡單了.

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发表于 2012-7-9 15:29 | 只看该作者
yyzwj99 发表于 2012-7-9 00:23
: X+ T! Q9 \- U9 W8 Z* q呵呵!接着讨论哈!( A# D0 @( D- E! g" f% u
有些疑问:
1 R, K' N* M  ]! R1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;

4 m8 ^+ Y8 y6 Z6 x嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?

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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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 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 2 L/ V; c( W5 A5 h& B: {
嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?

9 z% o* A3 P2 E1 [0 T, N是的,是PWM降压芯片。不过对于2楼的讲解仍然不清楚。
+ |# C7 u$ ?' W! Z
& Q" J, b, W6 h5 Z* L1、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……7 Y) q8 G! S3 v5 ]/ d* n6 z
2、boot 的电容工作原理以及对于输出的作用……

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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!

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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

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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?

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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

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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:+ X2 }$ A& N' L/ p! u* |7 m
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)/ R! F5 Z! U( x% j9 R
2,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)' L' i2 Q2 d" _
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
7 \1 X1 |/ a3 C% y/ D3 H# ^* O7 R4,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。
$ {" I+ M7 Y' m$ r5,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3 W5 M, p  I' c9 M& s
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 h0 L, k& V0 ?% c, a( f
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。
. d1 n) N% s9 V$ ]% U- j$ f" q8,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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发表于 2012-8-2 17:02 | 只看该作者
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