《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 低導通損耗的USB電源開關的設計
低導通損耗的USB電源開關的設計
摘要: 本文設計了一種低導通損耗的USB 電源開關電路。該電路采用自舉電荷泵為N 型功率管提供足夠高的柵壓, 以降低USB 開關的導通損耗。在過載情況下, 過流保護電路能將輸出電流限制在0. 3 A。
Abstract:
Key words :

本文設計了一種低導通損耗USB 電源開關電路。該電路采用自舉電荷泵為N 型功率管提供足夠高的柵壓, 以降低USB 開關的導通損耗。在過載情況下, 過流保護電路能將輸出電流限制在0. 3 A。

  1 引言:

  通用串行總線( Universal Serial Bus) 使PC 機與外部設備的連接變得簡單而迅速, 隨著計算機以及與USB 相關便攜式設備的發展, USB 必將獲得更廣泛的應用。由于USB 具有即插即用的特點, 在負載出現異常的瞬間, 電源開關會流過數安培的電流, 從而對電路造成損壞。

  本文設計的USB電源開關采用自舉電荷泵, 為N 型功率管提供2 倍于電源的柵驅動電壓。在負載出現異常時, 過流保護電路能迅速限制功率管電流,以避免熱插拔對電路造成損壞。

  2 USB 開關電路的整體設計思路

  圖1 為USB 電源開關的整體設計。其中, V IN為電源輸入, VOUT 為USB 的輸出。在負載正常的情況下, 由電荷泵產生足夠高的柵驅動電壓, 使NHV1 工作在深線性區, 以降低從輸入電源( VIN )到負載電壓( VOUT ) 的導通損耗。當功率管電流高于1 A 時, Currentsense 輸出高電平給過流保護電路( Currentlimit ) ; 過流保護電路通過反饋負載電壓給電荷泵, 調節電荷泵輸出( VPUMP ) , 從而使功率管的工作狀態由線性區變為飽和區, 限制功率管電流,達到保護功率管的目的。當負載恢復正常后, Currentsense 輸出低電平, 電荷泵正常工作。

  

圖1 USB 電源開關原理圖

 

                                                                                                                                                                               圖1: USB 電源開關原理圖

  3 電荷泵設計

  圖2 為一種自舉型( Self-BooST ) 電荷泵的電路原理圖。圖中,Φ為時鐘信號, 控制電荷泵工作。初始階段電容, C1 和功率管柵電容CGAte 上的電荷均為零。當Φ為低電平時, MP1 導通, 為C1 充電, V1電位升至電源電位, V 2 電位增加, MP2 管導通。假設柵電容遠大于電容C1 , V 2 上的電荷全部轉移到柵電容C GATE 上。當Φ為高電平時, MN1 導通, 為C1 左極板放電, V1 電位下降至地電位, V2 電位下降, MP2 管截止, MN2 管導通, 給電容C1 右極板充電至V IN 。在Φ的下個低電平時, V1 電位升至電源電位, V2 電位增加至2 VIN , MP2 管導通, VPUMP 電位升至2 V IN - VT 。

  

圖2 自舉電荷泵原理圖

 

  圖2: 自舉電荷泵原理圖

  自舉電荷泵不需要為MN2 和MP2 提供柵驅動電壓, 控制簡單, 但輸出電壓會有一個閾值損失。圖3 是改進后的電荷泵電路圖, Φ1 和Φ2 為互補無交疊時鐘。由MN2、MN5、MP3、MP2 和電容C2 組成的次電荷泵為MN4、MP4 提供柵壓, 以保證其完全關斷和開啟。當Φ1 為低電平時, MP1 導通,電位增加, 此時, V3 電位為零, MP4 導通, V 2 上的電荷轉移到柵電容C GAT E 上, VPUMP 電位升高。當Φ1 為高電平時, MP2 導通, 為C2 充電, V4 電位上升至電源電位, V 3 電位隨之上升, MP3 導通, V PUMP 電位繼續升高。MN3 相當于二極管, 起單向導電的作用。

  在VPUMP 電壓升高到VIN + VT 以后, MN3 隔離V3到電源的通路, 保證V3 的電荷由MP3 全部充入柵電容。這樣, C1 和C2 相互給柵電容充電, 若干個時鐘周期后, 電荷泵輸出電壓接近兩倍電源電壓。

  在電荷泵輸出電壓升高的過程中, 功率管提供的負載電流逐漸上升, 避免在容性負載上引起浪涌電流( inrush current ) 。

  

圖3 改進后的電荷泵

 

  圖3 :改進后的電荷泵4 過流保護電路設計

 

  當出現過載和短路故障時, 負載電流達到數安培, 需要精確的限流電路為功率管和輸入電源提供保護。對于MOS 器件, 只有工作在飽和區時的電流容易控制。限流就是通過反饋負載電壓, 調節電荷泵輸出電壓來實現的。圖4 是限流電路的原理圖。

  

圖4 限流電路原理圖

 

  圖4 :限流電路原理圖

  N 型功率管NHV 的源與P 型限流管MP6 的柵相接, N 型功率管NHV 的柵與P 型限流管MP6的源相接。從而達到控制功率管柵源壓降的目的。

  當負載電流超過1A 時, 電流限信號( VLIMIT ) 為高電平, MN7 導通, 柵電荷經MP6 流向地, 柵電壓減小, 功率管工作在飽和區。C1、C2 為電荷泵電容值,在一個時鐘周期T 內, 由電荷泵充入的柵電荷為:

  

 

  當功率管柵壓穩定時, 電荷泵充入的柵電荷等于限流管放掉的柵電荷。限流管泄放電流為:

  

 

  

  

 

  得功率管和限流管的電流關系:

  

 

  

  通過設置NHV 和MP6 寬長比、功率管的并聯個數、電荷泵的時鐘周期以及電荷泵的電容值, 就可以確定功率管的電流。當負載恢復正常后, 電流限信號( V LIMIT ) 為低電平, MN7 截止, 電荷泵正常工作, 為功率管提供2 倍于電源的柵驅動電壓。這種過流保護電路通過MP6 泄放功率管的柵電荷, 易實現限流功能, 適用于N 型功率管的電源開關。

  5 :仿真結果與討論

  圖5 為負載正常情況下負載輸出電壓和功率管電流的仿真波形。電源電壓為5 V, C1、C2 電容值為1 pF, 時鐘周期為40 s, NHV 和MP6 寬長比的比值為300, 功率管的并聯個數為1 103。采用0. 6 m30 V BCD 工藝, 在典型條件下, 用HSPICE 對整體電路仿真。由波形可以看出, 在1 ms 內, 負載輸出電壓逐漸上升, 功率管電流沒有過沖, 啟動時間為1. 7 ms。3 ms 后, 功率管完全開啟, 為負載提供電源。

  

圖5  啟動時功率管電流和負載輸出電壓

 

  圖5 :啟動時功率管電流和負載輸出電壓

  表1 為限流電路工作時功率管的平均柵電壓和平均電流。圖6 為USB 開關啟動8 ms 后負載短路到恢復正常的仿真結果。U SB 開關在負載正常情況下啟動, 8 ms 后負載短路, 負載電流過沖到3. 1A。當過流保護電路工作后, 過流保護電路將電流限制在0. 3 A, 保護了U SB 端口。16 ms 后, 負載恢復正常, 電源開關重新啟動。

  表1 限流時功率管平均柵電壓和平均電流

  

表1 限流時功率管平均柵電壓和平均電流

 

  

USB 開關在啟動、限流和恢復正常過程中, 電荷泵輸出電壓、負載輸出電壓和功率管電流的仿真波形

 

  圖6 :USB 開關在啟動、限流和恢復正常過程中, 電荷泵輸出電壓、負載輸出電壓和功率管電流的仿真波形。

  6 .結論:

  本文設計了一種滿足USB 規范的電源開關。一種結構簡單的自舉電荷泵為N 型功率管提供柵驅動電壓, 以降低開關的導通損耗。精確的限流電路針對過載和短路故障, 對輸入電源提供保護。仿真結果表明, 在負載短路瞬間, 限流電路能夠有效地減小過沖電流, 并能把電流限制在0. 3 A, 達到保護USB 端口的目的。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久国产成人| 欧美日韩国产不卡| 一区二区三区久久久| 亚洲欧洲日本专区| 久久精品一区蜜桃臀影院 | 99精品99久久久久久宅男| 在线欧美视频| 亚洲第一狼人社区| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 一区在线观看视频| 樱桃国产成人精品视频| 在线不卡a资源高清| 一区二区三区中文在线观看| 国产一区二区三区在线观看网站| 国产欧美精品va在线观看| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 国产精品亚洲产品| 国产日韩欧美一二三区| 国产日产欧产精品推荐色| 小处雏高清一区二区三区| 久久成人亚洲| 欧美一区二区日韩| 久久精品国产精品亚洲精品| 久久久久久久久久久久久久一区 | 欧美成人中文字幕| 欧美高清一区二区| 欧美久久精品午夜青青大伊人| 欧美精品日韩www.p站| 欧美日韩一区国产| 国产精品久久久免费| 国产欧美一区二区三区久久| 国内成人精品一区| 在线精品亚洲一区二区| 亚洲欧洲一级| 中日韩视频在线观看| 午夜精品福利在线| 亚洲第一精品福利| 一本色道久久综合精品竹菊| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 久久精品免费| 欧美高清在线观看| 国产精品理论片在线观看| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲国产精品精华液2区45| 欧美视频在线一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 国产欧美精品日韩| 亚洲高清视频的网址| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 亚洲在线播放电影| 亚洲国产精品成人精品| 在线视频中文亚洲| 欧美在线免费播放| 欧美国产日韩免费| 国产精品久久久久久久第一福利 | 久久福利电影| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 国产一区久久久| 亚洲日本va午夜在线电影| 亚洲自拍偷拍麻豆| 欧美成人午夜| 亚洲国内在线| 亚洲永久在线观看| 久久这里有精品视频| 欧美日韩国产成人| 国产综合在线看| 这里只有视频精品| 亚洲韩国日本中文字幕| 午夜精品成人在线视频| 欧美 日韩 国产在线| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲国产精品久久久久| 午夜免费在线观看精品视频| 日韩视频在线观看一区二区| 久久国产精品久久久久久电车| 欧美激情精品久久久久| 国产一区二区在线免费观看| 日韩午夜在线电影| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 亚洲资源av| 欧美精品激情在线观看| 国产亚洲欧美一区| 亚洲视频在线看| 日韩亚洲国产欧美| 免费观看在线综合色| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 亚洲开发第一视频在线播放| 亚洲国产成人久久综合| 欧美一区二区三区播放老司机| 欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲第一主播视频| 久久福利影视| 久久国产精品一区二区三区四区| 国产精品成人v| 日韩视频一区二区| 日韩视频在线观看一区二区| 玖玖国产精品视频| 国产亚洲美州欧州综合国| 亚洲一区在线看| 亚洲伊人网站| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 精品99一区二区| 亚洲国产精品www| 亚洲视频大全| 欧美日韩成人免费| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫 | 亚洲精品一区二区三区不| 亚洲国产视频直播| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 国产精品少妇自拍| 亚洲无毛电影| 亚洲尤物影院| 国产精品大片| 一二三区精品福利视频| 一本色道久久加勒比精品| 欧美精品一区二区三区在线看午夜 | 国产一区91精品张津瑜| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 欧美在线视频二区| 国产亚洲成av人在线观看导航| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 午夜精品一区二区三区电影天堂 | 国产日韩综合| 久久av资源网站| 久久青青草综合| 在线国产精品一区| 91久久精品美女| 欧美另类变人与禽xxxxx| 日韩视频中文| 亚洲午夜激情| 国产精品麻豆va在线播放| 亚洲综合日韩| 久久久精品2019中文字幕神马| 好吊视频一区二区三区四区| 亚洲国产成人精品女人久久久 | 99亚洲视频| 亚洲欧美在线一区| 国产午夜精品美女视频明星a级| 欧美一区二区三区婷婷月色| 久久人人97超碰精品888| 亚洲电影免费在线观看| 99精品欧美一区二区三区| 欧美三级精品| 亚洲男人影院| 另类尿喷潮videofree| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲性av在线| 国产女主播一区| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 欧美国产日韩视频| 中文高清一区| 在线免费日韩片| 国产精品sss| 亚洲视频在线免费观看| 欧美在线短视频| 在线看国产一区| 亚洲视频网站在线观看| 国产精品尤物| 亚洲精品国精品久久99热一| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲一级一区| 久久男人av资源网站| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲欧美制服中文字幕| 韩日精品视频一区| 在线性视频日韩欧美| 国产日韩精品视频一区| 亚洲精品视频一区| 国产精品―色哟哟| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 欧美日韩专区在线| 欧美一区二视频在线免费观看| 欧美丰满少妇xxxbbb| 亚洲一区在线免费| 欧美成人有码| 校园春色国产精品| 欧美日韩精品一区视频| 欧美在线不卡| 欧美三级第一页| 亚洲高清久久久| 国产精品久久久久婷婷| 最新国产拍偷乱拍精品| 国产精品午夜国产小视频| 亚洲精品久久7777| 国产精品中文字幕欧美| 亚洲免费观看高清在线观看| 国产日韩专区| 亚洲午夜一区二区三区| 在线观看视频亚洲| 午夜性色一区二区三区免费视频| 在线观看日韩专区| 欧美中文在线观看国产| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜 | 好看的日韩视频| 午夜久久福利| 日韩午夜剧场| 男人的天堂亚洲| 欧美一区免费| 国产精品视频yy9099|