自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路,是利用自举升压电容的升压电路,是电子电路中常见的电路之一。
我们经常在ic外围器件中看到自举电容,比如下图同步降压转换器(buck)电路中,cboot就是自举电容。
为什么要用自举电路呢?这是因为在一些电路中使用mos搭建桥式电路,对于下管nmos导通条件很好实现,栅极g与源极s之间的电压vgs超过vgs(th)后即可导通,vgs(th)通常比较低,因此很容易实现。
而对于上管q1而言,源极s本来就有一定的输出,要知道,当上管导通时,漏极d和源极s之间的电压vds是很小的,如果要想直接驱动栅极g,满足vgs》vgs(th)的条件,则需要在栅极g和地之间加一个很高的电压,这个难以实现控制。
自举电路应运而生。
有了自举电路,就可以轻松在上管栅极g产生一个高压,从而驱动上管mos。
具体原理框图如下:
输入总电压vin经过internal regulator后输出一个直流低压v,用于vboot充电,这个internal regulator一般是ldo架构的电源。
当下管q2导通时,sw电压为0,ldo输出电压v—》二极管—》自举电容c1—》下管q2,通过这条回路对电容进行充电,电容两端两端电压约等于v,此时a点电压也是v。
当下管q2断开时,sw位置电压不是0,电容两端存储了电压v,a点电压被太高后比sw位置电压高了v,相当于q1的栅极g比源极s高了电压v,使得上管q1导通,此时a点的电压变为v+vsw,实现了电压抬升,自己把自己的电压举了起来。
下图是某ic自举电容电压实测波形,黄色和绿色曲线分别是电容两端相对于系统gnd的电压波形,粉色是v绿-v黄,是电容两端的电压波形。
可以看到随着管子的开关,电容两端的电压一直不变,保持为内部ldo的电压,而电容两端相对于系统gnd的电压一直在波动,一会被升上去,一会又降下来,以此实现在需要的时候,电容高边的电压足够高,以驱动上管导通。
以上就是自举电路的基本原理。
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