LT7809是一款高性能、降压型DC/DC开关稳压器控制器,可驱动N沟道同步硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)级,工作电压可达135V。其恒定频率电流模式架构允许高达2.5MHz的锁相开关频率。
LT7809的栅极驱动电压为10V,用于驱动标准阈值MOSFET以最大限度地提高效率。内部电荷泵允许100%的占空比运行。
OPTI-LOOP®补偿允许在宽范围的输出电容和ESR值上优化瞬态响应。LT7809具有精确的0.8V参考,使输出电压能够从0.8V静态编程到135V。输出电压调节引脚与LT7809的对称吸收和源电流能力相结合,允许输出电压动态向上或向下旋转。
PC板布局调试
在测试电路时,使用直流至50MHz的电流探头监测电感器中的电流。监控输出开关节点(SW引脚),使示波器与内部振荡器同步,并探测实际输出电压。检查应用中预期的工作电压和电流范围内的性能是否正常。
在设计良好、低噪声的PCB实现中,占空比百分比在每个周期都保持不变。亚谐波率下的占空比变化可能表明电流或电压感测输入处的噪声拾取或回路补偿不足。如果不需要调节器带宽优化,则可以使用环路的过度补偿来驯服不正确的PCB布局。
将VIN从其标称水平降低,以验证降压调节器的运行情况。通过进一步降低VIN来检查欠压锁定电路的工作情况,同时监测输出以验证工作情况。调查是否仅在较高输出电流或较高输入电压下存在任何问题。
如果问题与高输入电压和低输出电流相吻合,请在BOOST、SW、TGxx和可能的BGxx连接与敏感的电压和电流感测引脚之间寻找电容耦合。将电容器放在IC引脚旁边的电流感测引脚上。该电容器有助于最大限度地减少由于高频电容耦合引起的差分噪声注入的影响。
如果在较低输入电压下遇到高电流输出负载问题,请寻找CIN、顶部MOSFET和底部MOSFET组件与敏感电流和电压感测迹线之间的电感耦合。此外,研究这些组件和IC的VSS引脚之间的常见VSS路径电压拾取。
当电流感测引线向后连接时,在正常工作的开关稳压器中可能会出现一个问题。在这种不正确的连接下,输出电压得以保持,但电流模式控制的优点没有实现。电压回路的补偿对元件选择更敏感。这种行为可以通过暂时短路电流传感电阻器来研究。调节器保持对输出电压的控制。