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4开关降压-升压转换器凭借其能够输出高于、低于或等于输入电压的灵活调节能力,已成为电池供电设备、汽车电子及工业系统中的核心架构。特别是在输入或输出短路等极端故障工况下,它能够有效断开I/O连接,配合过流与过压保护机制,极大地提升了系统的可靠性。在电流检测技术的演进中,LTC7878作为率先采用电感直流电阻(DCR)检测方案的4开关控制器,通过创新的峰值电流模式控制,为高效率电源设计提供了新的解决思路。
在传统的4开关拓扑中,电流检测电阻的布局往往面临两难境地。若采用以地为基准的检测方式(低端检测),虽然电路实现简单,但仅能在特定开关管导通时捕捉到电感电流的谷值或峰值,无法获取连续信息,且严重限制了PCB的布局自由度。
若采用与电感串联的检测方式,虽然能实现连续电流检测,但检测电阻上的电压会随着开关节点在输入电压与地之间剧烈摆动。这要求检测电路具备极高的共模抑制比(CMRR)来抵御几十伏的共模噪声干扰。由于实际感测信号仅为50mV至100mV,极易在功率级切换时失真。为了规避噪声,传统方案通常需要在切换期间断开电流比较器,导致短暂的“消隐时间”,使得电感电流信息出现盲区。

LTC7878采用的电感DCR检测技术,巧妙地避开了上述痛点。该方案通过在电感两端并联RC网络,并将RC时间常数与电感的L/DCR时间常数进行精确匹配,从而将电感电流转化为电容两端的电压信号。
这种设计的核心优势在于,电流比较器与开关节点同步摆动,两者处于相同的共模电压下,因此无需在开关切换时断开比较器输入。这使得控制器能够获取连续、无消隐时间的电感电流信息,实现了真正的逐周期峰值电流限制与调节。此外,针对DCR较小的电感,该控制器还可通过特定引脚放大信号,将信噪比(SNR)提升至常规DCR检测方案的四倍,从而在不同占空比下均能保持极高的系统稳定性。
得益于DCR检测提供的连续电流信息,LTC7878能够采用统一的峰值电流模式控制方案,极大地简化了多相并联操作。工程师只需共享ITH引脚并菊花链连接时钟引脚,即可轻松实现多芯片并联。这种架构不仅确保了各通道间的负载电流均匀分配和热平衡,还通过逐周期电感均流降低了启动及负载瞬变期间的过流应力。
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