LTC1645热插拔控制电路工作原理

ltc1645热插拔控制电路工作原理 ---- 背靠背mosfet管q1-a和q1-b都接到v(in1)(5v)电源,而q3-a和q3-b接到v(in2)(3.3v)电源。使用背靠背mosfet管的原因是防止内部二极管与5v和3.3v电源短路。ltc1645的gate1引脚控制q3-a和q3-b,gate2引脚控制q1-a和q1-b。on引脚对gate1的导通门限电压为0.8v,对gate2的导通门限电压为2.0v。v(cc1)和v(cc2)引脚的欠压锁定门限分别为2.3v和1.2v。因为图1所示电路选用了两个电源电压,所以有可能出现以下两种情况:
图1:ltc1645与ltci1735(采用sepic变换器)构成3.3v和5v热插拔电路
---- 情况1:提供5v和3.3v电源
---- 当5v和3.3v电源电压分别加到v(in1)和v(in2)时,d1将v(cc1),v(cc2),sense1和sense2引脚上拉到大约4.7v,用来清除v(cc1)和v(cc2)的欠压锁定门限。comp(+)引脚被r2与r6构成的分压器上拉到2.5v。因为comp(+)引脚的电压(内部比较器的同相输入端)比1.24v门限电压高,所以compout引脚(比较器的漏极开路输出)被r7上拉到5v。这样使q5导通,并将q3-a和q3-b的栅极下拉到地。on引脚被r1,r4和r8上拉到2.74v左右。在一个工作周期(t=c2·1.24v/2μa)之后,来自电荷泵的10μa内部电源源接到gate1和gate2引脚。gate1引脚被q5下拉到地,而gate2引脚的电压开始上升,其斜率规定为dv/dt=10μa/c1。内部电荷泵保证gate2引脚电压大约上升到12v。当gate2引脚上升到1v左右时,q1-a和q1-b开始导通,并且v(out_hot_swap)开始上升。输出电压将平稳地上升输入电压,这里是5v。图2分别示出了gate2和v(out_hot_swap)引脚电压分别上升到12v和5v时的特性曲线。 图2:v(gate2)和v(out_hot_swap)引脚电压分别增加到12v和15v

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