USB Type-C™和 USB 功率传输电源路径设计注意
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借助 USB Type-C 连接器,用户可以通过同一连接器为笔 记本电脑充电并连接到显示器、音箱、存储设备或耳机。利 用 USB 功率传输(PD),之前分离的许多功能现在都可以 集成到同一连接器上。USB PD 协议允许为发送设备或接收 设备提供 5A 的电流。
对于某些应用,5 A的电流可能是不足够的,因此需要 定制。德州仪器(TI)可在双电源模式下配置USB PD 控制器。该模式下,两个USB Type-C电源路径可并联 运行,在与标准USB PD电源相同电压条件下,(5 V、 9 V、15 V和20V)提供多达10 A的电流能力。这种自 定义行为在电源设计和PD控制器的配置中都需要特别 考虑。
硬件设计 在设计大电流系统时,需要考虑热性能和效率这两个具 体的设计要素。我们来讨论一下电源转换器的设计,市 场上大多数笔记本电脑的充电电压为 20V,标准笔记本 电脑充电器中 AC/DC 转换器的直流输出电压为 19.5V 至 20V。对于在 USB PD 协议中定义的 20 V USB PD, 19.5 V 电压是在允许的 5%误差内的。如果降压控制器 在外部场效应晶体管(FET)上支持 100%占空比,则 允许仅采用降压电源架构的设计。还可以与降压转换器 并联,增加一个旁路路径,这将输入电压直接传递至降 压转换器输出,无需通过电感。这种方法可具备出色的 热性能,但需要添加两个额外的 FET。
DC/DC降压设计 对于这个具体的设计示例,我会使用 TI 的 LM3489 磁 滞 p 沟道 FET(PFET)控制器。该集成电路(IC)允 许外部 PFET 上 100%的占空比,可直接从 AC/DC 转 换器通过外部 19.5 V。市场上大多数 USB PD 控制器 都具有通用输入/输出(GPIO),用于控制外部稳压器 输出电压。PD 控制器可以通过调节降压的反馈网络来 调整 LM3489 DC/DC 降压转换器的输出电压。
图1所示的架构可用于输出所有四个标准USB PD电压 (5V、9V、15V和20 V)。选择R1和R2时,默认输出 电压为5V。USB PD控制器协议更高的电源电压时,它 会切换GPIO信号,打开反馈网络中的n沟道FET (NFET),调节输出电压。启用Q1时,反馈网络会进 行调整,使R2和R3与分压器顶部的R1并联。选择R3、 R2时,R3与分压器顶部的R1并联会产生9 V输出。 启用Q2时,反馈网络会进行调整,使R2和R4与分压器 顶部的R1并联。选择R4时,R2和R4与分压器顶部的 R1的并联电阻产生15 V输出。最后,启用Q1和Q2时, R2、R3和R4均与分压器顶部的R1并联。选择电阻值, 产生20 V输出。 设计输出大于 5 A 的系统时,旁路通路可以直接将 AC/DC 输出电压传递给系统中的 VBUS FET。使用通过 GPIO 控制的 PFET 旁路通路是一种实现此目的的简单 方法。 对于此应用,使用具有低RDS(on)且相对较大的PFET, 通过外部旁路通路将损耗降至更低。 这种电源架构使LM3489能根据所连接的设备产生所 有标准USB PD的电压。一旦交替模式(Alternate Mode)启动协商高功率模式,,USB PD控制器就可以 切换GPIO,使外部旁路通路能够直接将AC/DC输出电 压传递给VBUSFET。这样USB PD电源系统便能够保持 兼容,同时使高功率模式下的损耗更小。 图 2 重点说明了电源架构-包括由背对背 PFET 组成的 旁路路径。当路径禁用时,VOUT 侧 PFET 的体二极管 会阻止 AC/DC 电源电压泄漏到 LM3489 的输出。协议 并进入交替模式,会启用外部 PFET 路径。切换启动引 脚,并使用这种相同的 GPIO 信号来同时禁用 LM3489 DC/DC,可以在启用外部 PFET 路径时使 DC/DC 不会 以 20 V 反向馈电。
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