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什么是電源開關,它們在哪里使用?

eeDesigner ? 來源:物聯網評論 ? 作者:物聯網評論 ? 2022-09-09 16:43 ? 次閱讀

了解電源開關

這篇第一篇博客文章概述了常見類型的電源開關,并提供了一些有趣的歷史,然后使用兩個最簡單的產品作為示例來展示冗余電源開關的架構。第二篇博客文章將介紹更復雜的部件,這些部件添加了管理更復雜故障場景的功能。

什么是電源開關,它們在哪里使用?

電源開關有三種基本類型。第一個稱為低邊開關,因為該開關將負載接地。

Low-Side Power Switch

圖 1.低邊電源開關

或者,可以將開關放置在電源軌中,該電源軌稱為高邊開關。

High-Side Power Switch

圖 2.高邊電源開關

最后,還有一種帶有可隔離電源開關的機械繼電器方法。繼電器可用于控制需要電氣隔離的負載,因為負載與控制器不共享公共接地電位。它們通常用于切換高電流和電壓。繼電器在出現短期電流和電壓尖峰時也非常堅固。

Isolatable Power Switch

圖 3.可隔離電源開關

自 20 世紀 70 年代以來,集成式低邊電源開關一直用于點陣引腳驅動器和繼電器/螺線管驅動器等應用。圖 1 中所示的MIC5801包括鎖存器并集成了 8 個驅動輸出。鎖存器允許在相同的八條輸入線路上多路復用多個 MIC5801,每個 MIC5801 在其輸出需要更新時單獨進行選通。

MIC5801 Latchable Low-Side Driver

圖 4.MIC5801 可鎖存低邊驅動器

MIC5801的輸出級如圖5所示。它是一個達林頓負-正-負 (NPN) 級,具有二極管保護功能,可防止低于地電位或高于負載電源的電壓瞬變。使用分立元件很容易復制,但使用集成電路(IC)可以節省空間和成本。

Low-Side Driver Output Stage

圖 5.低邊驅動器輸出級

衛星通常受到功率限制,由太陽能和電池混合供電。因此,未使用的系統在不使用時會斷電。電源開關通常為高端,因為輸入和輸出都參考于地電位,并且不斷開接地更簡單。此外,空間系統通常需要冗余,如圖6所示的系統可能必須允許3.3V電源從死電源切換到工作電源。此外,模塊本身可能需要在發生故障時斷開電氣連接,以避免消耗不必要的電源。

High-Side Power Switching to Modules

圖 6.高邊電源切換到模塊

AAHS298B 是一款用于空間的八通道高邊電源開關,通過設計實現抗輻射。這意味著從設計的初始階段開始,我們就使用經過證明具有輻射容限的特殊工藝、設備和設計技術。AAHS298B 包含 8 個獨立的 700 mA 電源開關,采用 10V 至 75V 范圍內的通用電源工作(圖 7)。

AAHS298B

圖 7.二硫化彈性體298B

以下是商用高邊驅動器 MIC2981 與 AAHS298B 的比較。與前面討論的 MIC5801 低邊驅動器一樣,這些都是簡單的部件。AAHS298B 采用密封陶瓷小外形 (SO) 封裝,這是大多數空間應用所必需的。它仍然提供與商用塑料 SO 封裝相同的 1.27mm 引腳間距。

The AAHS298B includes more protection around the input and output and has thermal shutdown, but there's no over-current protection. Instead, the AAHS298B is designed to fuse (as in open) an output's bond wire to fail-safe open if overloaded long enough. This could occur during a catastrophic event such as a short circuit fault.

MIC2981 High-Side Driver

AAHS298B

MIC2981

AAHS298B

圖 8.MIC2981 高邊驅動器與 AAHS298B 的比較

災難性事件可能是短期的,也可能是自我修復的,需要再次通電。或者,AAHS298B 輸出本身可能出現故障。無論哪種方式,電源開關都需要冗余,這意味著在發生故障時為負載供電的備用方式。

提供冗余電源開關的經典方法是使用冗余電源開關,即兩個而不是一個,并通過二極管組合其輸出(圖 9)。

Redundant Power Switching through Diodes

圖 9.通過二極管進行冗余電源切換

二極管可防止電源總線通過損壞的驅動器反向驅動。例如,假設頂部驅動器損壞,其輸出可能短路至地。通過底部驅動器的路徑,冗余路徑,到電源總線輸出是正常的。頂部二極管反向偏置,可防止損壞的頂部驅動器拉下電源總線(圖 10)。

Driver Fault Blocking

圖 10.驅動程序故障阻止

還有另一個故障需要考慮,即導致開路或短路的二極管故障。這就是我們的LX7710輻射硬化設計八對二極管陣列的目的。LX7710 采用與 AAHS298B 相同的密封封裝。所有二極管的額定電流均為700 mA,與AAHS298B輸出相匹配。二極管成對串聯,如圖11所示,通常并聯使用為兩對。

AAHS298B Used with an LX7710

圖 11.AAHS298B 與 LX7710 一起使用

每組四個二極管僅取代圖9和圖10中的一個二極管。冗余需要四個二極管。考慮單個驅動程序,如圖 12 所示。在正常工作時,電流流過兩對二極管。

Redundant Diodes - Normal Current Flow

圖 12.冗余二極管 — 正常電流

如果一個二極管未能開路,則仍然有一條通過其余雙二極管的良好路徑(圖13)。

Redundant Diodes - current flow with one open diode

圖 13.冗余二極管 — 電流流經一個開路二極管

如果二極管短路,電流仍將通過該對,一些電流也會通過頂部對,具體取決于每條路徑上的壓降。

Redundant Diodes - current flow with one shorted diode

圖 14.冗余二極管 — 電流通過一個短路二極管流

圖15顯示了一個冗余設置,其中包括功率驅動器,因此兩個AAHS298B通過二極管驅動相同的八個負載。例如,要打開CH1輸出,請SEL_CH1_VS1或SEL_CH1_VS2高,或同時將兩者都調高。二極管 ORing 可防止從一個通道反向驅動到另一個通道。二極管陣列使用兩個串聯,因此,如果一個二極管短路,其余二極管仍可用作阻塞器件。因此,這種架構可防止單點故障,因為如果一個二極管或一個驅動器發生故障,繼電器將被驅動。

Complete Redundant Driver

圖 15.完全冗余驅動程序

第一篇介紹簡單電源開關的博客文章到此結束。希望您現在了解什么是電源開關,為什么以及在哪里使用它們,并熟悉冗余電源開關的架構。第二篇博客文章將介紹 LX7712 和 LX7714 電源開關,其中包括帶定時器的自動故障處理、電流限制、電流遙測和壓擺率控制等功能。

審核編輯 黃昊宇

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