LT3575是一款专为隔离反激拓扑设计的电流模式开关稳压器IC。在这种电路中通常遇到的特殊问题是,与变压器隔离次级侧的输出电压有关的信息必须传达给初级侧,以保持调节。从历史上看,这是通过光隔离器或额外的变压器绕组完成的。
光隔离器电路浪费了输出功率,额外的组件增加了电源的成本和物理尺寸。光隔离器也可能因有限的动态响应、非线性、单元间变化和寿命老化而出现故障。采用额外变压器绕组的电路也存在缺陷。使用额外的绕组会增加变压器的物理尺寸和成本,动态响应往往很平庸。
LT3575通过检查初级侧反激脉冲波形来获得其关于隔离输出电压的信息。通过这种方式,不需要光隔离器或额外的变压器绕组进行调节。输出电压很容易用两个电阻器编程。由于该IC在边界控制模式下工作,因此当次级电流几乎为零时,输出电压由开关引脚计算得出。这种方法在没有外部电阻器和电容器的情况下改善了负载调节。

方框图显示了系统的整体视图。许多模块与传统开关稳压器中的模块相似,包括:内部偏置稳压器、振荡器、逻辑、电流放大器和比较器、驱动器和输出开关。新颖的部分包括一个特殊的反激式误差放大器和一个温度补偿电路。此外,逻辑系统包含用于边界模式操作的附加逻辑和采样误差放大器。
LT3575具有边界模式控制方法,其中零件在连续传导模式和不连续传导模式之间的边界处运行。VC引脚控制电流水平,就像它在正常电流模式操作中一样,但该部件不会在振荡器周期开始时打开开关,而是检测次级侧绕组电流何时为零。
边界模式操作
边界模式是一种可变频率的电流模式切换方案。开关打开,电感器电流增加,直到VC引脚控制的电流限制。SW引脚上的电压上升到输出电压除以次级变压器匝数比加上输入电压。当通过二极管的次级电流降至零时,SW引脚电压降至VIN以下。不连续导通模式(DCM)比较器检测到此事件并重新打开开关。
边界模式在每个周期将次级电流恢复为零,因此寄生电阻电压降不会导致负载调节误差。与连续传导模式相比,边界模式还允许使用更小的变压器,并且没有亚谐波振荡。
在低输出电流下,LT3575延迟接通开关,因此以不连续模式运行。与传统的反激式转换器不同,开关必须打开才能更新输出电压信息。
在VC引脚上低于0.6V时,电流比较器电平降低到最小值,内部振荡器频率降低。随着内部振荡器的减小,该部件开始在DCM中运行。输出电流能够减小,同时仍然允许误差放大器采样电路的最小关断时间。VC等于0V时,典型的最小内部振荡器频率为40kHz。