电源缓启动过程详解

文摘   科技   2024-08-16 18:59   浙江  

MOS管应用-电源缓启动

MOS管的其中一个重要的应用是电源缓启动,所以讲到MOS管却不说电源缓启动电路,总会感觉少了点什么。

不过在讲具体电源缓起动原理之前,我们首先需要明确两个问题:

1,为什么需要电源启动?

2,电源缓启动能做什么?

1,为什么需要电源缓启动

如下图所示,设备电源在没有缓启动情况下,热插拔过程中出现的现象现象;

电源热插拔瞬间:

1,连接器的机械触点在接触瞬间会出现弹跳,引起电源振荡;

2,由于系统大容量储能电容的充电效应,系统中会出现很大的冲击电流

热插拔带来的电压波动和电流冲击的异常情况,会对后端器件带来损伤。

所以,电源缓启动涉及到了两部分功能:

1,防抖设计:滤除电源插座插入过程中的前几十毫秒时间不稳定时间电源;

2,控制电源电压上升斜率,限制电源最大冲击电流

2,电源缓启动电路结构

如下图所示为分立器件搭建的-48V电源缓启动电路,很多人可能觉得很眼熟,当然也有5V/12V搭建的分立缓启动电路。

两者电路设计工作原理相同,不同的是:-48V缓启动使用增强型NMOS,而+12V/5V缓启动需使用增强型PMOS(若无外部升压控制电路)。

接下来我们就以-48V电源缓启动为例,来分析缓启动电路的结构,工作原理及开启过程。

组成缓启动电路必要的器件,说明如下:

1. D1TVS管):防止输入电压过大损坏后级电路。

用于电源电路的浪涌防护,MOS管导通前若VDS过大会造成损坏。

2. R2/R1C1:实现防抖动延时功能,R1C1提供快速放电通道;R1/R2分压值大于D3的稳压值;R220K欧姆,R110KC14.7uF左右(具体根据滤波时长要求)。

RC充电电路,充电时长计算是:R1R2的并联对C1的充电

3. R3C2:控制电源电压上升斜率;R3200K欧姆,C2取值为10 nF~100nF(具体根据斜率要求)。

R3C2之间其实还串了R5,但是R5相比R3小了太多,所以不考虑

4. R4R5:防止MOS管自激振荡;R41050欧姆,R52K欧姆。

5. D3(稳压二极管):保护MOSQ1的栅-源极不被高压击穿。

保证VGS电压的稳定,减小输入电源波动所影响

6. D2(肖特基二极管):隔离防抖动延时电路和上电斜率控制电路,防止上电斜率控制过程受C1的影响。

3,电源缓启动工作原理

我们将缓启动电路中几个关键的位置标注出来,分别是:ab(防抖电路)和cd(电压缓起电路),如下图所示。

接下来我们将电源上电分为4个缓起阶段,来分解缓启动电路的功能:

1. 防抖动电路作用阶段:-48V上电,Va电压跟随-48V电源输入快速下降:

1, 防抖动延时部分电路工作状态:Vb电压从开始跟随输入电压瞬间降至-48V,然后缓慢上升,对C1两端电压充电:R1/R2C1RC时间计算。

2, 此时Vc电压也瞬间被Vb拉低D2导通,Vc电压稍高于Vb(二极管导通电压,ex0.4V),而VGS=Vc-Va,其随R1/R2C1的充电而增大,此时Q1处于截止状态

3, 由于Q1处于截止状态,那么Vd=0V,初始状态的Vcd电压为-47.6VC2通过R5瞬间充满电,所以C2的初始电压也为-47.6V,然后随着c点电压Vc的升高而缓慢放电。

4, D2右侧的斜率控制部分电路工作状态:通过R3D2方向流过电流,由于Vb点电压从-48V开始缓慢上升,所以Vc电压也从-47.6V缓慢上升。

5, R1(10K)/R2(20K)/C1(4.7uF)的充电速度快于R3(200K)/R5(2K)/C2(10nF),最迟在VGS<VpltD2截止,两部分电路相互独立。

2. Q1打开阶段(t2->t3):VGS电压VGS(th)(假设为:2V)上升至VpltMOSQ1为完全打开:

1, 如果Q1t2~t3阶段D2未截止:电压缓启动会受到R1/R2/C1的影响,导致不能自由控制电源缓起

2, 如果Q1t2~t3阶段D2截止:电压缓起由R3/R5/C2的放电时间所决定;在缓启动设计中,在提供足够大的防抖动时间的前提下,最好米勒平台之前,结束防抖动电路作用,此后开启时间由电压缓启动电路负责

3, 那如何保证防抖动电路与电压缓起电路比较良好的交接,取决于R1/R2C1充电至2V的时间,和R3C2充电时间的计算。

3. 米勒平台阶段(t3->t4):VGS上升至Vplt(假设Vplt=5V),此时Q1允许流过的最大电流即为缓启动电路限制的最大冲击电流:

1, 当漏电流Idrain不断增大,直到负载端电压VD0V开始下降,此时开始米勒平台阶段;一般开启瞬间设备电源输入最大电流是在设备电源电压开始上升之前,此时Q1通过自身的压降来限制冲击电流的大小

2, 米勒效应将C2电容的容值被放大n倍,同时C2两端电压Vcd急剧变化,通过R3的电流流入C2VGS电压(Vc)保持不变。

3, 米勒平台时间取决于R3/R5/C2电路放电的快慢,直到VDS=0V时结束米勒平台。

4. Q1完全开启:

1, 米勒平台阶段结束后,Vd-48V保持不变。

2, R3/R5继续向C2充电,同时 R3/R4CGS充电,VGS电压继续上升并稳定在D3的稳压点(假设为10VVc<16V,避免受输入电源电压波动的影响)。

3, 防抖电路R1/R2C1的充电结束后,Vb点电压最终为R1R2的分压(16V)。

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