ZHCAEE6 September   2024 TPS23521 , TPS23523 , TPS23525

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2现有设计和挑战
  6. 3负热插拔控制器 - TPS2352x
  7. 4采用 TPS2352x 实现输出电压钳位
  8. 5设计过程和实现
    1. 5.1 配置 TPS2352x 的电流限制切换阈值
    2. 5.2 反馈和控制环路响应
    3. 5.3 为反馈放大器供电
    4. 5.4 噪声抗扰度
  9. 6测试结果
    1. 6.1 启动
    2. 6.2 NEBS 瞬态响应
  10. 7总结
  11. 8参考资料

采用 TPS2352x 实现输出电压钳位

传统的热插拔设计有一个局限性:当需要在过压条件下为输出供电时,热插拔 FET 会承受过大的 SOA 应力。

建议的设计使用 TPS2352x 解决了 SOA 问题。如图 4-1 所示,电压钳位设计在传统热插拔设计的基础上增加了一个采用运算放大器的反馈环路,并使用了过压锁定 (OVLO) 功能。OVLO 通常由输入电压节点设置,但在建议的设计中,OVLO 信号从悬空的电源输出节点进行反馈。OVLO 信号跳闸后,热插拔控制器可以立即将导通 FET 关断,并将目标输出电压限制为 62.5V。在悬空的电源输出为下游系统供电的情况下,COUT 会放电,OVLO 信号也会降至阈值以下,从而再次导通 FET。这一重复过程会钳制输出电压,如图 4-2 所示。与传统热插拔设计相比,这种设计可以将 COUT 降低 80% 并将 SOA 应力降低 55%,从而带来系统优势。

 在悬空电源输出端具有钳位方案的热插拔电路图 4-1 在悬空电源输出端具有钳位方案的热插拔电路
 建议设计中的 75V/10ms 过压事件期间的概念波形图 4-2 建议设计中的 75V/10ms 过压事件期间的概念波形