低导通损耗的USB电源开关的设计与实现

最新更新时间:2011-12-02来源: OFweek半导体照明网关键字:导通损耗  USB  电源开关  功率管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 引言

  通用串行总线( Universal Serial Bus) 使PC 机与外部设备的连接变得简单而迅速, 随着计算机以及与USB 相关便携式设备的发展, USB 必将获得更广泛的应用。由于USB 具有即插即用的特点, 在负载出现异常的瞬间, 电源开关会流过数安培的电流, 从而对电路造成损坏。

  本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵, 为N 型功率管提供2 倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时, 过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。

  2 USB 开关电路的整体设计思路

  图1 为USB 电源开关的整体设计。其中, V IN为电源输入, VOUT 为USB 的输出。在负载正常的情况下, 由电荷泵产生足够高的栅驱动电压, 使NHV1 工作在深线性区, 以降低从输入电源( VIN )到负载电压( VOUT ) 的导通损耗。当功率管电流高于1 A 时, Currentsense 输出高电平给过流保护电路( Currentlimit ) ; 过流保护电路通过反馈负载电压给电荷泵, 调节电荷泵输出( VPUMP ) , 从而使功率管的工作状态由线性区变为饱和区, 限制功率管电流,达到保护功率管的目的。当负载恢复正常后, Currentsense 输出低电平, 电荷泵正常工作。

  

  图1 USB 电源开关原理图

  3 电荷泵设计

  图2 为一种自举型( Self-BooST ) 电荷泵的电路原理图。图中,Φ为时钟信号, 控制电荷泵工作。初始阶段电容, C1 和功率管栅电容CGAte 上的电荷均为零。当Φ为低电平时, MP1 导通, 为C1 充电, V1电位升至电源电位, V 2 电位增加, MP2 管导通。假设栅电容远大于电容C1 , V 2 上的电荷全部转移到栅电容C GATE 上。当Φ为高电平时, MN1 导通, 为C1 左极板放电, V1 电位下降至地电位, V2 电位下降, MP2 管截止, MN2 管导通, 给电容C1 右极板充电至V IN 。在Φ的下个低电平时, V1 电位升至电源电位, V2 电位增加至2 VIN , MP2 管导通, VPUMP 电位升至2 V IN - VT 。

  

  图2 自举电荷泵原理图

  自举电荷泵不需要为MN2 和MP2 提供栅驱动电压, 控制简单, 但输出电压会有一个阈值损失。图3 是改进后的电荷泵电路图, Φ1 和Φ2 为互补无交叠时钟。由MN2、MN5、MP3、MP2 和电容C2 组成的次电荷泵为MN4、MP4 提供栅压, 以保证其完全关断和开启。当Φ1 为低电平时, MP1 导通,电位增加, 此时, V3 电位为零, MP4 导通, V 2 上的电荷转移到栅电容C GAT E 上, VPUMP 电位升高。当Φ1 为高电平时, MP2 导通, 为C2 充电, V4 电位上升至电源电位, V 3 电位随之上升, MP3 导通, V PUMP电位继续升高。MN3 相当于二极管, 起单向导电的作用。

  在VPUMP 电压升高到VIN + VT 以后, MN3 隔离V3到电源的通路, 保证V3 的电荷由MP3 全部充入栅电容。这样, C1 和C2 相互给栅电容充电, 若干个时钟周期后, 电荷泵输出电压接近两倍电源电压。

  在电荷泵输出电压升高的过程中, 功率管提供的负载电流逐渐上升, 避免在容性负载上引起浪涌电流( inrush current ) 。

  

  图3 改进后的电荷泵

  4 过流保护电路设计

  当出现过载和短路故障时, 负载电流达到数安培, 需要精确的限流电路为功率管和输入电源提供保护。对于MOS 器件, 只有工作在饱和区时的电流容易控制。限流就是通过反馈负载电压, 调节电荷泵输出电压来实现的。图4 是限流电路的原理图。

  

  图4 限流电路原理图

  N 型功率管NHV 的源与P 型限流管MP6 的栅相接, N 型功率管NHV 的栅与P 型限流管MP6的源相接。从而达到控制功率管栅源压降的目的。

  当负载电流超过1A 时, 电流限信号( VLIMIT ) 为高电平, MN7 导通, 栅电荷经MP6 流向地, 栅电压减小, 功率管工作在饱和区。C1、C2 为电荷泵电容值,在一个时钟周期T 内, 由电荷泵充入的栅电荷为:

  

  当功率管栅压稳定时, 电荷泵充入的栅电荷等于限流管放掉的栅电荷。限流管泄放电流为:

  

  由

  

  得功率管和限流管的电流关系:

  

  式中, VTP 和VTN 分别是P 型管和N 型管阈值电压, M 为N 型功率管的并联数。

  通过设置NHV 和MP6 宽长比、功率管的并联个数、电荷泵的时钟周期以及电荷泵的电容值, 就可以确定功率管的电流。当负载恢复正常后, 电流限信号( V LIMIT ) 为低电平, MN7 截止, 电荷泵正常工作, 为功率管提供2 倍于电源的栅驱动电压。这种过流保护电路通过MP6 泄放功率管的栅电荷, 易实现限流功能, 适用于N 型功率管的电源开关。

  5 仿真结果与讨论

  图5 为负载正常情况下负载输出电压和功率管电流的仿真波形。电源电压为5 V, C1、C2 电容值为1 pF, 时钟周期为40 s, NHV 和MP6 宽长比的比值为300, 功率管的并联个数为1 103。采用0. 6 m30 V BCD 工艺, 在典型条件下, 用HSPICE 对整体电路仿真。由波形可以看出, 在1 ms 内, 负载输出电压逐渐上升, 功率管电流没有过冲, 启动时间为1. 7 ms。3 ms 后, 功率管完全开启, 为负载提供电源。

  

  图5 启动时功率管电流和负载输出电压

  表1 为限流电路工作时功率管的平均栅电压和平均电流。图6 为USB 开关启动8 ms 后负载短路到恢复正常的仿真结果。U SB 开关在负载正常情况下启动, 8 ms 后负载短路, 负载电流过冲到3. 1A。当过流保护电路工作后, 过流保护电路将电流限制在0. 3 A, 保护了U SB 端口。16 ms 后, 负载恢复正常, 电源开关重新启动。

  表1 限流时功率管平均栅电压和平均电流

  

 

  

  图6 USB 开关在启动、限流和恢复正常过程中, 电荷泵输出电压、负载输出电压和功率管电流的仿真波形

  6 结论

  本文设计了一种满足USB 规范的电源开关。一种结构简单的自举电荷泵为N 型功率管提供栅驱动电压, 以降低开关的导通损耗。精确的限流电路针对过载和短路故障, 对输入电源提供保护。仿真结果表明, 在负载短路瞬间, 限流电路能够有效地减小过冲电流, 并能把电流限制在0. 3 A, 达到保护USB 端口的目的。

关键字:导通损耗  USB  电源开关  功率管 编辑:探路者 引用地址:低导通损耗的USB电源开关的设计与实现

上一篇:自激开关电源设计的注意事项
下一篇:1kw纯正弦波逆变电源原理图和PCB图设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10

USB 2.0接口提供充电和多种信号连接
   便携产品接口的现状   随着社会的发展,人们对手机需要也越来越打。各个厂商也蜂拥推出自己的手机型号。但各个厂商都有自己的标准并没有使用国际标准,这造成严重的资源浪费。   手机充电接口的标准和统一   为了环保和减少电子垃圾,政府部门和各种组织一直在推动手机充电接口的统一。2004年6月包括沃达丰、Orange、T-Mobile、O2、西班牙的Telefonica、意大利电信(TelecomItaliaMobile)和日本的NTT DoCoMo等全球主要移动网络运营商,以及诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和LG等主要手机厂商成立了开放移动终端平台(OpenMobileTerminalPlatform,OMTP)组
[嵌入式]
逆变电源开关电源设计基本常识
电源,用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。 由于我们现在的电源采用的变压器基本上为高频磁心,所以场效应管就成为主要的功率器件!大家都明白,场管是工作在开关状态的,所以以它作为功率管,电源输出的都是脉冲方波,因此场管为功率的电源都带有很大份量的谐
[电源管理]
USB埠:如何“正确地”用USB为电池充电
  为什么充电时间这么长?   所谓提供“快速”充电,究竟代表什么意义?它取决于你对“快速”的定义──而且通常都归结于消费者的期望。常听到的例子是,“我在家为我的手机、MP3播放器或其他装置充电时,只要几个小时;但在公司,用我的笔电、萤幕和新的转接器,却得花上一整天的时间充电!”   所以,我们得从任何一台装置都会配备的“原厂”充电器开始讨论,因为充电体验是消费者满意度的最基本要求。   每台装置所配备的墙式原厂充电器通常会在资料接脚上放一个识别标记,让装置知道可以安全地充入更多电流。在某些情况下,如果碰到无法辨识的主机,它就不会让装置进行充电。此标记通常是以特定电压的形式放在D+、D-或两个接脚上。   图1所示
[电源管理]
<font color='red'>USB</font>埠:如何“正确地”用<font color='red'>USB</font>为电池充电
拥有USB的PSoC应用于风扇控制
    PSoC 是一种对于标准的"全数字式"微控制器设计、纯粹的模拟设计以及介乎此二者之间的所有设计而言具有同等的高适用性的器件,是一种具有极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理的全新一代器件。PSoC系列单片机是在一个专有的MCU(Microprogrammed Control Unit)内核周围集成了可配置的模拟和数字外围器件阵列PSoC块,利用芯片内部的可编程互联阵列,有效地配置芯片上的模拟和数字块资源,达到可编程片上系统的目的。赛普拉斯的PSoC(TM)混合信号阵列是可编程的片上系统(SOC),其集成了微控制器以及嵌入式系统中通常围绕微控制器周围的模拟及数字组件。采用一个微控制器,一个PSoC器件最多可集成100
[嵌入式]
展望全功能USB Type-C开发趋势
消费电子市场存在诸多标准,底层的 通用接口标准 之争一直没有停止过。但在2015年苹果、Google和微软等世界知名厂商相继力推基于 USB Type-C 的新品后,凭借着更加纤薄、可翻转插拔、更高传输速度和双向电缆等特性, USB Type-C开始大受制造商和消费者欢迎。业内也在盛传:集多合一功能的USB Type-C将一统接口标准的江湖。   近日,由易维讯( EEVIA )主办的年度ICT媒体论坛暨2016产业和技术趋势展望研讨会在深圳和北京两地巡回举办, 硅谷数模半导体 公司的市场总监梁倩女士就当前热议的USB Type-C话题与中国主流专业媒体人士和业界开发者探讨了2016年USB Type-C技术发展前景,以及
[嵌入式]
面向USB3.0的新型ESD防护设计
      1996年,家喻户晓的通用串行接口(USB1.0)初次问世,它可以支持低速(LS)模式和全速(FS)模式,分别提供1.5Mbps和12Mbps的速率。2000年,USB2.0面市,其新的高速(HS)模式可提供高达480Mbps的速率,并且依然向下兼容低速模式和全速模式。   目前,USB2.0是最普遍的通用外部数据接口之一,且事实上已成为便携式电脑、上网本和台式机等所有计算机系统的标配接口。此外,诸如便携式摄像机、数码相机、MP3播放器、电子游戏机、DVD蓝光播放器和电视机,以及手机和DSL/路由器等消费电子产品,也广泛采用USB2.0接口。   2008年,30亿个带USB2.0接口的新电子设备进入市场。预计
[嵌入式]
初心不改,芯耀辉高速接口IP助攻芯片设计制胜USB新标准
引言:作为高速接口IP新锐企业,芯耀辉对USB接口的发展历史、未来趋势和设计挑战等有深刻洞察,并基于多年设计积累和优秀架构提供灵活易用的完整解决方案,帮助设计人员应对挑战,实现设计目标。 我们对速度的不懈追求,使得终端产品升级换代的节奏越来越快。如何面向未来需求加快产品上市?如何应对高速接口设计及测试挑战?近日,由全球测试测量行业领先者安立公司、泰克公司及GRL,共同举办的2021高速接口联合测试论坛,针对行业热点关切,特邀芯片设计、IP及设备相关领导厂商进行深入探讨。 作为高速接口IP新锐企业,芯耀辉科技受邀出席本次盛会。芯耀辉科技技术支持总监刘好朋以“消费类电子接口发展展望——USB会一统天下吗?”为主题进行精彩分享,
[模拟电子]
初心不改,芯耀辉高速接口IP助攻芯片设计制胜<font color='red'>USB</font>新标准
USB连接技术在测量和控制中的应用
2004年9月17日12:18 USB连接技术在测量和控制中的应用
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved