倒置降压电路时的水平转移挑战
出处:维库电子市场网 发布于:2025-03-14 16:30:36 | 416 次阅读
图1。 倒置降压拓扑,用于产生带有升压(降压)切换调节器的负电压。图像由Bodo的Power Systems [PDF]提供图2显示了带有ADP2386降压器调节器的降压电路。如果降压调节器IC用于倒电路,则IC的地面连接处于产生的负电压处。降压调节器的原始输出电压连接到系统接地。倒置拓扑中的降压调节器将其自身的基础引用到设置负电压,因为输出电压连接到系统接地。 IC的参考接地(图2中的GND)与系统接地没有连接。结果,这两个理由没有相同的潜力。
图2。 为开关调节器IC提供外部时钟以同步的外部级变速器。图像由Bodo的Power Systems [PDF]提供开关调节器IC接地成为产生的负电压。现在,转换调节器IC上的所有引脚均参考生成的负电压,而不是系统接地。结果,从系统到IC的通信线路和连接需要级别的转换,以确保安全通信并防止损坏。通常,相关信号是同步,PGOOD,跟踪,模式,EN,UVLO和RESET。图2显示了一个带有两个双极晶体管和七个电阻(以蓝色)的水平移位电路,用于一个信号。该电路需要一定数量的空间,并增加了电路和成本的复杂性。必须为前面提到的所有信号分别实施这样的级变速器。当开关调节器IC使用数字总线(例如电源管理总线(PMBUS))时,这尤其复杂。然后,整个总线连接必须通过级别转移或电隔离进行操作。
图3显示了Max17579开关调节器IC,该调节器IC从正电压产生负电压。该电路比图2中的电路要紧凑得多。
诸如LTSpice 或EE-SIM设计和评估环境之类的仿真工具可以更好地了解调节行为和反相拓扑的潜在差异。这些工具也可用于设计和优化电平换档电路。 EE-SIM设计工具还可以轻松模拟Max17579之类的IC。
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