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POWER

TELECOMM/DATACOMM SUPPLY

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- ELETTRONICA OGGI 457 - OTTOBRE 2016

te di un paio di punti percentuali. Grazie alle specifi-

che di condivisione della corrente con scarto ridotto

di LTC7851, i progettisti saranno in grado di ottenere

la massima corrente di uscita dagli odierni dispositivi

DrMOS. La figura 3 mostra la tensione di rilevazione

della corrente dell’induttore per ciascuna delle quattro

fasi in funzione della corrente di carico e il loro ottimo

bilanciamento nell’intera gamma del carico.

Risposta al transitorio e compensazione

feedforward di linea

Gli amplificatori di errore di cui è dotato LTC7851 sono

veri amplificatori operazionali caratterizzati da ampia

larghezza di banda, guadagno in DC elevato, offset ri-

dotto e bassa impedenza di uscita. La loro larghezza di

banda, quando abbinata a elevate frequenze di com-

mutazione e induttori di basso valore, consente di ot-

timizzare la rete di compensazione per ottenere elevate

frequenze di crossover del loop di controllo e un’ec-

cellente risposta al transitorio (che si presenta sotto

forma di gradino di carico). Inoltre, LTC7851 assicura

una eccellente risposta al transitorio di linea median-

te una schema di correzione feedforward che regola

istantaneamente il duty cycle per compensare varia-

zioni della tensione d’ingresso, riducendo notevolmente

la sovra- e sottoelongazione di uscita; infine, presenta

l’ulteriore vantaggio di rendere il guadagno del loop DC

indipendente dalla tensione d’ingresso. La figura 4 mo-

stra come un gradino di carico da 40A con tensione

d’ingresso di 12V comporti un disturbo nella tensione

di uscita picco-picco di soli 72 mV.

Funzionamento multifase

È possibile collegare in serie fino a 12 fasi che funzio-

nino simultaneamente sfasate l’una rispetto all’altra. Un

alimentatore multifase riduce la corrente di ripple sia

nei condensatori d’ingresso che in quelli di uscita, il che

riduce notevolmente l’interferenza elettromagnetica e il

numero di filtri necessari rispetto a una soluzione alter-

nativa monofase. Sia la corrente efficace di ripple all’in-

gresso sia la frequenza di ripple effettiva vengono divise

per il numero totale di fasi utilizzate. Anche l’ampiezza

del ripple di uscita viene ridotta secondo il numero di

fasi implementate. La Figura 5 mostra come sia facile

collegare più dispositivi per il funzionamento a 3, 4, 8 o

12 fasi. Quando LTC7851/-1 viene impiegato in un’ap-

plicazione multifase a uscita singola, gli amplificatori

di errore slave devono essere disinseriti collegandone

i pin FB a VCC. Tutti i limiti di corrente devono essere

impostati sullo stesso valore utilizzando un solo resi-

store collegato a SGND. Il segnale CLKOUT può essere

collegato al pin CLKIN dello stadio LTC7851/ -1 succes-

sivo per allineare sia la frequenza sia la fase dell’intero

sistema. A mano a mano che router e switch diventano

più complessi, i progettisti di sistemi di alimentazione

ora possono creare soluzioni a diversi livelli di poten-

za ricorrendo a un singolo controller CC/CC scalabile

secondo la piattaforma. La possibilità di selezionare da

una a dodici fasi, e sino a 40A per fase insieme all’uso

di DrMOS o altri moduli di alimentazione nel treno di

dispositivi di potenza, consente a LTC7851/-1 di fornire

una soluzione intelligente e molto flessibile per i prodotti

più complessi nei settori delle telecomunicazioni e reti.

Fig. 5 – Configurazioni

multifase di LTC7851