DC-DCコンバータ|応用編
汎用電源ICで電源シーケンスを実現する回路 ーまとめー
2022.02.22
11回にわたりました、「汎用電源ICで電源シーケンスを実現する回路」も今回で最後です。この章では、汎用電源ICを使って3出力の電源回路を構成し、かつシーケンス機能を持たせる回路例を2つ示しました。電源回路においてシーケンス機能を設けるには、シーケンス機能を持った電源ICを使う、シーケンサICを使うなど、いくつか方法がありますが、ここでは、イネーブル機能を持った電源ICとパワーグッド用ICやコンパレータICを組み合わせてシーケンス機能を実現しました。実際には、求められる制御内容、回路構成(複雑さや部品員数など)、基板面積、コストなどを総合的に考えて最適な方法を選択することになります。
以下に、各記事へのリンクとキーポイントをまとめましたので、ご利用ください。
この記事のキーポイント
・複数の電源を必要とするICや電子機器の電源には、投入・遮断の順番=シーケンスの制御が必要な場合がある。
・この記事では、シーケンス制御ICやシーケンスサポート機能を持つ電源ICは使わずに、汎用電源と外部回路によってシーケンス制御を実現する例を示す。
電源シーケンス仕様①:電源シーケンス仕様および制御ブロック図
この記事のキーポイント
・シーケンス①では、3系統の電源を順に投入し、逆順で遮断するシーケンスを達成する。
・設計のために機能ブロックで目的の動作を達成するための構成を考える。
・シーケンス①は、DC-DC IC×3個、Power Good回路×4、ディスチャージ回路×3で構成される。
この記事のキーポイント
・シーケンス①では、3系統の電源を順に投入し、逆順で遮断するシーケンスを達成する。
・シーケンス動作の理解のために、3系統の各電源投入時の動作を別個に図示した。
この記事のキーポイント
・シーケンス①では、3系統の電源を順に投入し、逆順で遮断するシーケンスを達成する。
・シーケンス動作の理解のために、3系統の各電源遮断時の動作を3段階に図示した。
この記事のキーポイント
・電源シーケンス①を実現する回路は、DC-DC IC×3、Power Good回路×4、ディスチャージ回路×3、ダイオードで構成される。
この記事のキーポイント
・電源シーケンス①の仕様と回路動作、波形を確認する。
電源シーケンス仕様②:電源シーケンス仕様および制御ブロック図
この記事のキーポイント
・電源シーケンス②の仕様を確認する。
・仕様を実現するための機能ブロック図を作成する。
この記事のキーポイント
・シーケンス②では、3系統の電源を順に投入し、同順で遮断するシーケンスを達成する。
・シーケンス動作の理解のために、3系統の各電源投入時の動作を別個に図示した。
この記事のキーポイント
・シーケンス②では、3系統の電源を順に投入し、同順で遮断するシーケンスを達成する。
・シーケンス動作の理解のために、3系統の各電源遮断時の動作を別個に図示した。
この記事のキーポイント
・電源シーケンス②を実現する回路は、DC-DC IC×3、Power Good回路×2、ディスチャージ回路×3で構成される。
この記事のキーポイント
・電源シーケンス②の仕様と回路動作、波形を確認する。
DC-DCコンバータ
基礎編
- 電源回路の代表的な7方式: 低雑音型から昇圧型まで!
- 昇圧型DC-DCコンバータのシャットダウン時の動作
- 昇圧電源の出力でのスイッチングノイズの低減 -はじめに-
- 昇圧型DC-DCコンバータの出力リップル電圧 -はじめに-
- 昇圧電源の負荷短絡によるトラブルと保護回路 -はじめに-
- 昇圧型DC-DCコンバータの最大出力電流 -はじめに-
- リニアレギュレータの基礎
- スイッチングレギュレータの基礎
- DC-DCの基礎 ーまとめー
- DC/DCコンバータとは?
設計編
評価編
-
損失の検討
- 同期整流降圧コンバータの制御IC消費電力損失
- 同期整流降圧コンバータのデッドタイム損失
- 同期整流降圧コンバータのゲートチャージ損失
- インダクタのDCRによる導通損失
- 電源ICの電力損失計算例
- 定義と発熱
- 同期整流降圧コンバータの損失
- 同期整流降圧コンバータの導通損失
- 同期整流降圧コンバータのスイッチング損失
- 損失の簡易的計算方法
- パッケージ選定時の熱計算例 1
- パッケージ選定時の熱計算例 2
- 損失要因
- スイッチング周波数を高めて小型化を検討するときの注意
- 高入力電圧アプリケーションを検討するときの注意
- 出力電流が大きいアプリケーションを検討するときの注意 その1
- 出力電流が大きいアプリケーションを検討するときの注意 その2
- 損失の検討 ーまとめー
- スイッチングレギュレータの特性と評価方法の概要
- 電源ICのデータシートの読み方:表紙、ブロック図、絶対最大定格と推奨動作条件
- スイッチングレギュレータの評価:出力電圧
応用編
- リニアレギュレータを使った電源設計のポイント
- LDOリニアレギュレータの並列接続とは
- リニアレギュレータの簡易的な安定性最適化方法
- 汎用電源ICで電源シーケンスを実現する回路
- リニアレギュレータを使った電源が起動しないトラブル事例1:手はんだによるICおよび周辺部品の破損
- フローティング動作のリニアレギュレータを使った電源設計のポイント
製品紹介
FAQ