在嵌入式系统需要可靠供电的电信、工业和汽车应用中,数据丢失是一个关切的问题。供电的突然中断会在硬盘和闪存器执行读写操作时损坏数据。我们常常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以在供电中断期间为关键的负载提供短期电源支持。
那么,有没有一种更简单的方法让我们来完成这些事儿呢?
于是,就有了 LTC3643,它能使我们采用一种相对便宜的储能元件——低成本电解电容器。本文将介绍的是一款电路,它使 LTC3643 用作针对 3.3V 电压轨的备份电源解决方案。
在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,LTC3643 把存储电容器充电至 40V,而当电源中断时,LTC3643 则把该存储电容器的电能释放给关键的负载。负载 (输出) 电压可设置为介于 3V 和 17V 之间的任何电压。
LTC3643 可容易地适用于 5V 和 12V 电压轨的备份解决方案,但是 3.3V 电压轨解决方案则需要格外谨慎。LTC3643 的工作电压为 3V,比较接近于 3.3V 的标称输入电压电平。如图 1a 所示,当采用一个隔离二极管以使备份电压电源与非关键的电路分离时,这种余量就太严紧了。如果 D1 是一个肖特基二极管,其正向压降 (作为负载电流和温度之函数) 会达到 0.4V 至 0.5V,足以把 LTC3643 VIN引脚上的电压置于 3V 值以下。因此,备份电源电路可能无法启动。
3.3V 备份电源运作
在 3.3V 环境中运作备份电源的关键是增设 RA-CA 串联电路。在启动时,随着输入电压的上升,流过电容器 CA 的电流取决于公式 IC= C·(dV/dt)。该电流在 RA 的两端产生一个电位,此电位足以强化一个低栅极门限电压小信号 N 沟道 MOSFET (Q2)。当 Q2 接通时,它把 Q1 的栅极拉至地电位,在输入电压和 LTC3643 电源引脚 VIN之间提供了一条极低电阻的通路。一旦 3.3V 被施加至转换器,则其随即启动,下拉 Q1 的栅极和 PFO 引脚电平,而且它开始给存储电容器充电。
图 3 中的波形示出了 3.3V 电压轨启动时的结果。当输入电压上升时,Q2 的栅极电压也升高,因而把 Q1 的栅极拉至低电平。Q1 处于强化状态,允许完整的 3.3V 电压到达 LTC3643,将 Q1 体二极管旁路。,Q2 的栅极电压降至低于门限电平且 Q2 关断,到这个时候 LTC3643 是全面运行的,并控制着 Q1 的栅极。
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