JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
図 140 シミュレーション モデルVS1 は LDO からの出力であり、VG1 は PWM 信号のシミュレーションに使用し、IS1 は絶縁型アンプから引き出す負荷をシミュレーションします。VS1 は 6V、ダイオードの両端での電圧降下は 300mV なので、ブートストラップの最大出力は 5.4V です。VG1 は 20kHz、50V pp の PWM 信号を調達し、デューティ サイクルは 50% です。C1 では、4 種類のコンデンサ値がステップ実行されます。
図 141 コンデンサ値の比較| コンデンサの値 (μF) | 定常状態リップル (mV) | 平均定常状態値 (V) |
|---|---|---|
| 3.3 | 53.6 | 5.215 |
| 4.7 | 37.7 | 5.200 |
| 6.8 | 25.8 | 5.215 |
| 10 | 17.7 | 5.215 |
図 141 に、同じ PWM 信号での 4 種類のコンデンサ値を示します。表 22 に、各種コンデンサを使用した定常状態出力電圧を示します。どのコンデンサも理論上の最大定常状態値である 5.4V に達しないことに注意してください。ただし、リップルが減少すると、スタートアップ時間は明らかに増加します。4.7μF を持つ信号は、スタートアップ時間とリップルの間でバランスがとれています。
ブートストラップ回路のスタートアップ時間と定常状態のリップルは、入力 PWM 信号の周波数とデューティ サイクルにも依存します。シミュレーションでは、C1 を単一の値に設定し、VG1 によって生成される PWM 信号を変更することで、このことを確認できます。
図 142 PWM 周波数の変更| PWM 周波数 (kHz) | 定常状態リップル (mV) | 平均定常状態値 (V) |
|---|---|---|
| 10 | 75.1 | 5.190 |
| 20 | 37.7 | 5.200 |
| 50 | 14.7 | 5.200 |
C1 は 4.7μF で、PWM 信号の振幅は 50Vpp、デューティ サイクルは 50% です。表 23 に示すように、この周波数は、スタートアップ時間や平均定常状態にそれほど大きな影響を及ぼさずに、出力リップルにかなり大きな影響を及ぼします。
図 143 PWM デューティ サイクルの変更| PWM のデューティ サイクル | 定常状態リップル (mV) | 平均定常状態値 (V) |
|---|---|---|
| 20% | 14.7 | 5.245 |
| 50% | 37.7 | 5.200 |
| 80% | 59.9 | 5.070 |
C1 は 4.7μF で、PWM 信号の振幅は 50Vpp、周波数は 20kHz です。図 143 および 表 24 に示すように、スタートアップ時間と平均出力はさらに大きな影響を受けます。
リップルが大きすぎると、電源のバウンスが出力に同相誤差を引き起こす可能性があるため、絶縁型アンプの性能に影響を及ぼす可能性があります。ただし、アンプがアンプのハイサイド電源の最小推奨値に達するまで、絶縁アンプが DUT を正確に測定することは検証できません。予測される PWM 出力信号を把握していることは、システムのパラメータ内で効果的なブートストラップ回路を設計する上で非常に重要です。ただし、4.7μF コンデンサは、PWM 信号のデューティ サイクル 50%、周波数 20kHz を想定して選択されているため (セクション 8.1.2.1 を参照)、PWM 信号の特性に基づいて最小容量を調整できます (式 62 を参照)。