DC-DC|기초편
보충 – 동기정류 강압 컨버터 동작 시의 전류 경로
2021.09.01
키 포인트
・동기정류 강압 컨버터 동작 시의 전류 경로는 기본적으로 비동기 (다이오드) 정류 컨버터와 동일하다.
・전류 경로와 급격한 전류 변화가 발생하는 라인을 이해한 후, PCB 레이아웃을 해야 한다.
본 기사는 「스위칭 레귤레이터의 기초」 편의 「강압형 스위칭 레귤레이터의 동작 원리」에 관한 내용입니다. 「강압형 스위칭 레귤레이터의 동작 원리」에서는 「강압형 비동기 (다이오드) 정류 방식 스위칭 레귤레이터의 회로와 동작」에 대해 설명했습니다. 본 편에서는 이에 대한 보충으로서, 최근의 고효율 DC-DC 컨버터에서 표준이라고 할 수 있는 동기정류 방식 강압 컨버터 동작 시의 전류 경로에 대해 설명하겠습니다.
동기정류 강압 컨버터 동작 시의 전류 경로
먼저 확인해 두어야 할 것은, 동작 시의 전류 경로는 비동기정류나 동기정류나 기본적으로 동일하다는 점입니다. 동기정류는 비동기정류의 Low-side 스위치인 다이오드를 트랜지스터로 변경한 회로 방식이기 때문입니다. 이러한 사실을 전제로, 동기정류 강압 컨버터의 전류 경로와 주의점에 대해 설명하겠습니다.
■High-side 스위치 「ON」 시의 전류 경로

- 상기 회로도의 적색 선은 High-side 스위치 (실제로는 MOSFET) Q1=ON 시, 컨버터에 흐르는 주요 전류를 나타낸 것이다.
- CBYPASS는 고주파용 디커플링 콘덴서, CIN은 대용량 콘덴서.
- High-side 스위치 Q1이 ON 되는 순간에 흐르는 급격한 전류의 대부분은 CBYPASS에서 공급되고, 다음으로 CIN에서 공급된다.
- 완만하게 변화하는 전류는 입력전원에서 공급된다.
■Low-side 스위치 「ON」 시의 전류 경로

- 동기정류 방식은 High-side와 Low-side의 스위치가 교대로 ON / OFF된다.
- 상기 회로도의 적색 선은 High-side 스위치 Q1=OFF, Low-side 스위치 Q2=ON 시의 전류 흐름을 나타낸 것이다.
- 인덕터와 출력 콘덴서 CO에 의해 출력전압 Vo가 평활화된다.
- 강압 컨버터는 출력에 인덕터가 직렬로 삽입되어 있으므로, 출력 콘덴서의 전류는 완만하다.
■스위칭 전류 파형
하기는 스위칭 전류 파형과 인덕터 전류 파형을 나타낸 것입니다. IHG는 High-side 스위치, ILG는 Low-side 스위치의 전류입니다. 상기 설명과 함께 참조하여 주십시오.

인덕터 전류 IL은 IHG와 ILG의 합성 파형으로, 출력전류 IO는 IL의 평균치입니다.
■스위칭 전류와 PCB 레이아웃의 주의점
하기 회로도의 청색 선은 위에서 게재한 전류 경로에서 나타낸 스위치 ON / OFF 시에 흐르는 전류의 차분을 나타낸 것입니다.

이러한 전류에는 하기와 같은 특징이 있습니다.
- High-side 스위치 Q1이 OFF에서 ON으로, ON에서 OFF로 변화할 때마다 청색 선 부분의 전류는 급격하게 변동된다.
- 변화가 급격하므로, 고조파를 많이 포함한 파형이 나타난다.
따라서, PCB (기판) 레이아웃에 있어서는 이러한 차분의 시스템은 주의가 필요하며, 이론에 입각하여 레이아웃해야 합니다. 기판 레이아웃에 관해서는 설계편의 「DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃」을 참고하여 주십시오.
【자료 다운로드】 스위칭 레귤레이터의 기초
강압 스위칭 레귤레이터를 주제로, 동작 및 기능 등 기초 지식에 대해 게재한 자료입니다. 리니어 레귤레이터와의 비교, 동기정류와 다이오드 정류, 제어 방식, 보조 기능 등에 대한 설명도 게재되어 있습니다.
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
- 범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로 : 정리
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