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多功能集成与拓宽占空比发展下的PWM控制器

助工
2021-11-12 23:26:30     打赏

在讨论电机时,经常会提到一个词“PWM”。PWM利用数字输出来对模拟电路进行控制,在逆变电路中应用尤为广泛,在许多领域中也都有所应用。PWM会对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。

比如在电机的控制中,为了控制一个直流电机的转速,当然可以通过改变其两端电压来实现。但这种方法局限性太大,可调直流电源复杂且成本高。所以一般都会使用电压源提供直流电压,然后应用不同的驱动器控制不同的直流电机,其中驱动器对电机的调速控制就是利用PWM。在电机领域内,一般1k-30k的PWM频率较为普遍,6k-16k偏多。

因为PWM可以使用在多种电源拓扑结构上,所以市面上PWM控制器种类颇多,单端和双端有专门应用在推挽上的,有应用在反激式上的等等。这个领域还是大家耳熟能详的老牌厂商占据着市场,不管在宽占空比上还是开关频率覆盖上,或者是功耗大小上,都有较为明显的优势。

TPS7H5001-SP

TPS7H5001-SP是TI的一款防辐射的双输出PWM控制器,目前还未正式发布,但是从官方给出的产品信息来看绝对处于行业顶级水准。

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(TPS7H5001-SP,TI)


TPS7H5001-SP针对基于硅和氮化镓功率半导体的DC-DC转换器进行了优化,充分利用了基于GaN的DC-DC转换器的面积缩减和高效率优势,从性能上来说就是在提高开关频率,减小器件尺寸的同时降低了功耗。

首先,该器件的占空比全覆盖最大为100%,在控制占空比的灵活性上无需赘述。开关频率覆盖从100 kHz到2 MHz,也是业内极高。TPS7H5001-SP集成的同步整流器控制输出和可编程的死区时间,用以实现高效率和高性能拓扑。在应用上,TPS7H5001-SP能够通过引脚使用外部时钟或内部振荡器按照用户编程的频率驱动。可编程的功能当然还不止这简单的一项,还包括了UVLO阈值,软启动和斜率补偿。

而功耗降低体现在器件以1 MHz运行时,工作电流不超过10mA。封装上则是22-pin的陶瓷双平面封装,尺寸很小。

ADP1974

ADP1974和同系列ADP1972是分别应用于双向同步和双向异步的PWM控制器。

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(ADP1974,ADI)


ADP1974用于DC-DC双向应用,可以作为降压转换器或者升压转换器循环利用输入总线上电能。在电压上,ADP1974最高可以承受60V的工作电压,同时配置了片上5V的线性调节器。频率覆盖范围虽然没有100 kHz到2 MHz这么广,也能覆盖50 kHz到300 kHz,对于绝大多数电源系统已经适用。ADP1974因为内置了4V p-p PWM斜坡电压,PWM拥有很高的线性度。

ADP1974的占空比同样可以通过外部编程来控制,但暂不知晓其占空比有多宽,死区时间控制也被集成进了片内。峰值限流保护和软启动以及TSD热关断这些保护功能都被集成进芯片中,在稳定可靠性上没有一点漏洞。

ISL6726

ISL6726是一款单端电流模式的PWM控制器,在正激拓扑,不对称半桥拓扑上中有很广泛的应用。

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(ISL6726,RENESAS)


ISL6726基于BiCMOS设计,先进的工艺给这个系列带来了极低的启动以及工作电流,在1MHz的最大开关频率工况下,ISL6726的启动电流也仅有125µA。这一性能在功耗上的领先是肉眼可见的。

在功能上可以运用精密振荡器对频率进行调整。ISL6726优秀工艺带来了极为精确的死区时间控制和占空比控制。与ADP1974内置固定的斜率补偿不同,ISL6726斜率补偿可通过编程控制,保持极高的PWM线性度。欠压锁定,软启动和超温保护,以及可调峰值和平均电流限制保护,同样保证了器件在高精度下的高稳定性。

小结

通用PWM控制器的生产工艺发展到Bi-CMOS技术,其关键设计参数得到了大幅改进。这些老牌厂商旗下的产品在提高宽占空比,提升频率覆盖,以及降低功耗这些方面都做到了精益求精。




工程师
2021-11-13 15:01:48     打赏
2楼

学习到了


工程师
2021-11-13 15:06:12     打赏
3楼

学习到了


工程师
2021-11-13 15:25:51     打赏
4楼

谢谢分享


院士
2021-11-14 23:53:20     打赏
5楼

学习


专家
2021-11-15 00:01:05     打赏
6楼

谢谢分享


专家
2021-11-15 00:05:58     打赏
7楼

谢谢楼主分享


高工
2021-11-15 00:21:36     打赏
8楼

好厉害


高工
2021-11-15 00:22:34     打赏
9楼

学习一下


院士
2021-11-15 05:48:22     打赏
10楼

谢谢楼主的无私分享~!


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