AC-DC|설계편
주요 부품 선정 : 전원 IC의 BO (브라운 아웃) 핀 관련 부품
2021.01.20
키 포인트
・브라운 아웃 기능이란, VIN이 정상 동작에 필요한 전압보다 낮은 경우에, 스위칭 동작을 정지하는 보호 기능이다.
・VIN을 저항 분압한 전압을 BO 핀에 부가하여, 동작 개시 및 정지 전압을 설정한다.
・정수 계산은 수식을 바탕으로 한다.
VCC 핀 관련 부품에 이어, 이번 설계 사례에 사용하는 전원 IC의 BO 핀에 관련된 부품 정수를 결정해보겠습니다. BO 핀은 전원 IC BD7682FJ의 브라운 아웃 기능 설정 핀입니다.
브라운 아웃 기능이란?
브라운 아웃 기능은 입력전압 VIN이 정상 동작에 필요한 전압보다 낮은 경우에, 스위칭 동작을 정지하는 보호 기능입니다. 이 기능은 BO 핀이 담당하고 있으며, 예를 들어 기동 시에는 BO 핀 전압이 브라운 아웃 검출 전압치를 넘을 때까지 스위칭 동작을 개시하지 않으므로, 불확정 출력전압을 발생시키지 않습니다. 또한, 동작 중에 VIN이 저하되어, BO 핀 전압이 브라운 아웃 검출 전압치를 밑돌면 스위칭 동작을 정지시킵니다. 동작 정지 시에는 latch하지 않고, VIN이 복귀하여 BO 핀 전압이 다시 브라운 아웃 검출 전압치를 넘으면 자동적으로 동작을 재개합니다.
브라운 아웃 설정 저항 R7, R8, R9, R10, R15 및 BO 핀 콘덴서 C8
IBO는 표준 15µA, 최소 10µA, 최대 20µA로 규정되어 있습니다.
하기는 RH와 RL의 설정치를 나타낸 것입니다.
스위칭 동작을 개시하는 VIN (low→high)을 VINON, 동작을 정지하는 VIN (high→low)을 VINOFF라고 하면,

이러한 식을 바탕으로, RH와 RL은 하기 식으로 산출할 수 있습니다.
VINON=90V, VINOFF=60V, VBO=1V, IBO=15µA라고 하면,

앞서 제시한 회로에서는,
RH=R7+R8+R9+R10=470kΩ+470Ω+470Ω+470Ω=1.88MΩ, RL=R15=33kΩ으로 하였습니다.
콘덴서 C8의 경우, BO의 라인은 임피던스가 높아 노이즈에 민감하므로, 반드시 탑재해야 합니다. 기준은 0.01µF~1µF이며, 상기 회로에서는 0.1µF을 선택하였습니다.
AC-DC
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설계편
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AC-DC PWM 방식 플라이백 컨버터의 설계 방법 개요
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- 전원 사양 결정
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- 설계에 사용할 IC의 선택
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SiC-MOSFET를 사용한 절연형 의사 공진 (Quasi-Resonant) 컨버터의 설계 사례
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AC/DC 컨버터의 효율을 향상시키는 2차측 동기정류 회로의 설계
- 동기정류 회로부 : 주변 회로 부품 선정 - MAX_TON 단자의 C1과 R3, 및 VCC 단자
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- 전원 사양과 대체 회로
- 동기정류 회로부 : 동기정류용 MOSFET 선정
- 동기정류 회로부 : 전원 IC 선택
- 동기정류 회로부 : 주변 회로 부품 선정 - 드레인 단자의 D1, R1, R2
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- 트러블 슈팅 ② : 경부하 시 2차측 MOSFET가 공진 동작으로 인해 ON되는 경우
- 트러블 슈팅 ③ : 서지의 영향으로 VDS2가 2차측 MOSFET의 VDS 내압 이상이 되는 경우
- 다이오드 정류와 동기정류의 효율 비교
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평가편
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