ZHCAA82B April 2017 – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681
雖然與單相轉(zhuǎn)換器相比,多相降壓轉(zhuǎn)換器有許多優(yōu)勢(shì),但它們確實(shí)提出了一些必須克服才能成功實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)。向轉(zhuǎn)換器添加額外的相位會(huì)增加物料清單 (BOM) 成本和 PCB 面積。增加的電感器和 FET 的價(jià)格必須與采購(gòu)更堅(jiān)固的元件和需要更高的電容器數(shù)量來(lái)實(shí)現(xiàn)單相穩(wěn)壓器的成本進(jìn)行權(quán)衡。為了最大限度地減小多相解決方案所需的更大的電路板面積,必須在電流能力和熱性能與總相數(shù)之間找到平衡。
多相轉(zhuǎn)換器的重大挑戰(zhàn)或許在于相位管理。為了獲得盡可能高的性能,電流必須在有源相位之間均勻平衡,才能避免對(duì)任何一個(gè)相位產(chǎn)生熱應(yīng)力,并提供出色的紋波消除。此外,在瞬態(tài)過(guò)程中,必須快速添加或刪除相位,才能最大限度地減小輸出電壓的偏移。保持相位平衡需要一個(gè)更復(fù)雜的控制器,而不是單相降壓。復(fù)雜性來(lái)自更多的感知線路、信號(hào)路由、電流感應(yīng)元件等,這些必須反饋給控制器,以便精確地平衡相電流。
傳統(tǒng)上,通過(guò)與每個(gè)電感器串聯(lián)的電流感應(yīng)電阻器或利用電感器的寄生直流電阻 (DCR) 來(lái)確定相電流。這些方法對(duì)元件布局和信號(hào)路由非常敏感,因此很難實(shí)現(xiàn)。每個(gè)相位的感應(yīng)電路需要額外的無(wú)源器件來(lái)提供濾波,在電阻感應(yīng)的情況下,會(huì)增加額外的功率損失點(diǎn)。然而,智能功率級(jí)(例如 CSD95372B 和 CSD95490)器件最近在市場(chǎng)上推出,將電流感應(yīng)功能直接集成到驅(qū)動(dòng)器 MOSFET 封裝中。圖 4-1當(dāng)與兼容控制器配對(duì)時(shí),這些 IC 提供了更高的電流感應(yīng)精度,消除了許多無(wú)源器件,并且需要更少的差分信號(hào)(如果有)通過(guò) PCB 布線,如 中所示。
圖 4-1 電流感應(yīng)方法的簡(jiǎn)單比較