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新型方法

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凌特公司推出的一款新型四开关控制器IC能够满足上述的全部要求。LTC3780提供了一个紧凑的解决方案占板面积、约95% 的高工作效率以及一种采用单个现售电感器和一个电流检测电阻器的简单设计。其恒定频率电流模式架构实现了一个高达400kHz的可锁相频率。凭借一个4V~30V宽输入和输出范围以及不同工作模式之间的无缝切换,LTC3780成

为了电信、医疗、工业和汽车应用的理想选择。

LTC3780是一款电流模式控制器,可提供一个高于、等于或低于输入电压的输出电压。借助一种专有拓扑结构和控制架构,LTC3780可在降压或升压模式中采用一个电流检测电阻器。检测电感器电流受控于ITH引脚(它是误差放大器EA的输出端)上的电压。VOSENSE引脚(参阅图1,引脚6)负责接收电压反馈信号,并由EA将其与内部基准电压加以比较。

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图1,LTC3780的简化布局示意图

上端MOSFET驱动器由浮置自举电容器CA和CB(参考图1所示原理图的左侧)来施加偏压,当上端MOSFET被关断时,一般通过一个外部二极管来对这些电容器进行再充电。虽然无需在同步开关D和同步开关B的两端跨接肖特基二极管,但在死区时间里产生的压降较小。在400kHz频率条件下,增设肖特基二极管通常能将峰值效率提高1% ~2%。主控制环路通过把RUN引脚拉至低电平来关断。当RUN引脚电压高于1.5V时,一个内部1.2mA电流源将对 SS引脚上的软起动电容器CSS进行充电。这样,ITH电压被箝位于SS电压,而CSS在启动期间缓慢充电。这种“软起动”箝位处理可防止从输入电源突然吸收电流。

功率开关控制

图2给出了四个功率开关与电感器、VIN、VOUT和GND连接方法的简化示意图。同时,图3则示出了LTC3780的工作区与占空比D的函数关系。对这些功率开关进行了正确的控制,从而实现了各工作模式之间的连续转换。当VIN接近VOUT时,到达降压/升压区;模式

之间的转换时间通常为200ns。

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