摘要
考虑到市场上的许多热插拔IC不能支持负电源设计,本文讨论了三种构建低电压负电源热插拔电路的解决方案。其中两种方案需要配合正电源使用,而第三种方案可以用于仅有负电源供电的系统。
类似文章发表于2008年7月的Power Electronics Technology。
引言
许多系统要求支持带电插拔,除了正电源供电系统外,有些负电源(-5V或
本文提供了两个用于+5V/
图1所示的两芯片方案在负电源和正电源通道都提供有独立的断路器功能,图2和图3所示的单芯片方案支持浪涌电流控制功能,但在负电源通道上不具备限流和断路器功能。
两芯片方案
图1所示电路提供完备的热插拔功能,为+5V和
每个通道均提供过载(电流大约为1A)故障关断,发生故障时可以自动重新开启。MAX5900利用M2 MOSFET的RDS(ON)作为检流电阻,VSENSE的触发门限为200mV。选择RDS(ON) = 0.2Ω的MOSFET作为M2,可以获得大约1A的过载门限。有关延时和定时信息,请参考器件数据资料。
图1. 两芯片热插拔控制方案,在正、负两个低压电源通道均提供过载故障检测。
单芯片方案
图2电路为正、负电源同时提供限流、热插拔启动控制功能,但仅为+5V电源提供断路器功能。以下介绍的单芯片方案利用MAX5904同时支持+5V和
按照以下配置,MAX5904可以将+5V电源当作+10.2V电源控制,提供断路器功能;将
- MAX5904的GND引脚接-5.2V
- IN1和SENSE1引脚接地
- IN2引脚接+5V
当MAX5904处于关闭状态时,两个栅极驱动输出均处于
MA5904无法检测负电源故障,但可以检测+5V电源的故障。一旦检测到故障状态,将同时关断两个通道。经过一段延迟时间后,两个通道将自动重试,重新开启。利用ON引脚可以实现通/断控制,但需要一个简单的电平转换电路,因为MAX5904是以
图2. 单芯片方案,为正、负电源提供浪涌电流限制,但-5.2V通道不具备断路器功能。
单通道方案
图3所示为
图3. 单通道负电源热插拔电路不具备断路器功能,可调节开启电压。
MAX4272的ON引脚可以直接连接到电路的地电位,当
启动过程中电路内部没有限流功能,因此利用CG减缓开启时栅极电压的上升速率。内部栅极驱动电流约为100µA,负载电容将按照下式所示的速率充电:
其中,CGATE = CG + CGS (M1)。
由于该电路不具备限流功能,最好在
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