DC-DC|응용편
전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
2023.12.13
키 포인트
・전원 시퀀스 ②의 사양과 회로 동작, 파형을 확인한다.
지난 편에서는 실제의 회로 예와 각각의 설정을 위한 정수 계산에 대해 설명하였습니다. 이번에는 실제의 동작에 대해 확인해 보겠습니다.
전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
하기 회로는 지난 편에서 확인한 전원 시퀀스 ②를 실현하는 회로 예로, 동작 확인을 위해 다시 게재하였습니다.
하기에 전원 시퀀스 ②의 동작 파형을 정리하였습니다.
차단 시에는 기동 시와 동일한 순서로 VOUT1부터 차단이 시작됩니다.
Enable이 “L” 레벨이 되면 DC-DC 1이 직접 Disable되어 OFF되고, 동시에 Discharge 회로가 ON되어 설정한 시간에 따라 VOUT1이 그라운드 레벨 근처까지 낮아지게 됩니다.
VOUT1이 Power Good 블록 IC 1의 임계치 VL인 0.5V를 밑돌면, IC 1의 OUT 출력이 DC-DC 2를 Disable하고, 동시에 Discharge 회로가 ON되어 VOUT2가 낮아지게 됩니다.
VOUT2가 Power Good 블록 IC 2의 임계치 VL인 0.5V를 밑돌면, 전단과 마찬가지로 IC 2의 OUT 출력이 DC-DC 3을 Disable하고, 동시에 Discharge 회로가 ON되어 VOUT3이 낮아지게 됩니다.
이로써 3개의 모든 차단 시퀀스가 종료되어 모든 출력이 OFF됩니다.
DC-DC
기초편
설계편
- DC-DC 컨버터의 인덕터와 콘덴서 선정 개요
- DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 개요
- PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
평가편
- 스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법 개요
- 전원 IC의 데이터시트 구성 : 표지, 블록도, 절대 최대 정격과 권장 동작 조건
- 스위칭 레귤레이터의 평가 : 출력전압
-
손실의 검토
- 정의와 발열
- 동기정류 강압 컨버터의 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 도통 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 스위칭 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 데드 타임 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 제어 IC 소비전력 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 게이트 차지 손실
- 인덕터의 DCR로 인한 도통 손실
- 손실의 간이 계산 방법
- 전원 IC의 전력 손실 계산 예
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 1
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 2
- 손실 요인
- 스위칭 주파수를 높여 소형화를 검토할 때의 주의점
- 입력전압이 높은 어플리케이션을 검토할 때의 주의점
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 1
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 2
- 정리
응용편
- LDO 리니어 레귤레이터의 병렬 접속이란?
- 리니어 레귤레이터의 간이적인 안정성 최적화 방법 : 서론
-
범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 실제의 동작 예
- 전원 시퀀스 사양 ① : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
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