eFuse电子保险丝,需要了解的技术干货来啦

2024-06-13 23:52

本文主要是介绍eFuse电子保险丝,需要了解的技术干货来啦,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了150多年。热保险丝有效可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse或者e-Fuse表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝,但通常是对热保险丝功能的补充。

eFuse基于一个简单概念,即通过测量已知电阻器上的电压来检测电流,然后在电流超过设计限值时,通过场效应晶体管(FET)切断电流。eFuse具有热保险丝无法实现特性、灵活性和功能。

本文将介绍电子保险丝的工作原理。然后,探讨有源电路保险丝的特点、附加功能及如何有效吏用。同时,本文还将以Texas Instruments、Toshiba Electronic Devices and Storage、STMicroelectronics的解决方案为例介绍电子保险丝及其有效使用情况。

一、eFuses如何工作?

传统热保险丝的工作原理简单可靠,为人熟知:当通过易熔连接部分的电流超过设计值时,该元件就会被充分加热而熔化。这样,电流路径被切断,电流归零。根据保险丝的额定值、类型以及过电流的大小,热保险丝可在几百毫秒到几秒内作出响应并断开电流通路。当然,和所有的有源和无源元器件一样,对于这个原理简单的纯无源器件来说,也会有很多变化、细节和遮蔽运行可供选择。

相比之下,电子保险丝的工作原理则截然不同。电子保险丝具有一些相同的功能,但也增加了不同的新功能和新特性。eFuse的基本概念同样很直接:负载电流通过FET和一个检测电阻器,并通过该检测电阻器上的电压进行监控。当该电压超过预设值时,控制逻辑会断开FET并切断电流路径(图1)。FET与电源线和负载串联,必须具有非常低的导通电阻,因此不会引起过大的电流电阻(IR)降或功率损失。

图1:在电子保险丝中,当从电源到负载的电流通过检测电阻时,通过该电阻上的电压进行监测;当测得的电压超过设定值时,控制逻辑将FET断开,以阻断电流流向负载。

看起来,eFuse只是经典无源热保险丝的一个更复杂的有源版本。虽然如此,电子保险丝也有一些独特的属性:

  • 速度:反应快,其断开反应时间为微秒级,有些设计能达到纳秒级。这一属性对于今天采用相对敏感的IC和无源元件的电路来说非常重要。

  • 低电流操作:电子保险丝不仅可以采用低电流工作设计(大约100毫安(mA)或更小)而且还可以在很低的个位数电压下正常工作。在这些水平下,热保险丝往往无法获得足够的自热电流,以促使其易熔连接部分熔断。

  • 可复位:根据具体型号,eFuse可选择在激活后保持断开(称为门锁模式),或在当前故障消失后恢复正常工作(自动重启模式)。后一种设置在没有“硬'故障的瞬态浪涌电流情况下特别有用,例如当板子插入带电总线时就会出现这种情况。在更换保险丝困难或成本较高的情况下,也很有用。

  • 反向电流保护:电子保险丝也可以提供反向电流保护,这是热熔断器无法做到的。当系统输出电压高于其输入的电压时,就会出现反向电流。例如,在一组余电源并联时就会出现这种情况。

  • 过压保护:借助一些额外的电路,eFuse还可以提供过压保护,以防止浪涌或感应跳闸即当输入电压超过设定的过压跳闸点时,切断FET并在过压条件持续期间保持在断开状态

  • 反极性保护:eFuse还可以提供反极性保护,如果电源反向连接,则迅速切断电流。例如汽车电池因电缆意外接触而短暂的反接。

  • 转换速率递增:一些先进的电子保险丝还可以通过外部控制或使用固定元件来控制无源元件FET的导通/关断之间的切换,从而提供规定的断电/上电电流转换速率。

因此,eFuses是一种极具吸引力的电流控制解决方案。虽然在某些情况下这些器件可以代替热保险丝,但两者往往是成对搭配使用的。在这种布局中,efuse用于为子电路或PC板提供局部快速响应保护,例如在热插拔系统、汽车应用、可编程逻辑控制器(PLC)和电池充放电管理中;互补式热保险丝可提供系统级保护,以防止需要硬性永久关断的大面积严重故障,

这样一来,设计者就能做到两全其美,即电子保险丝的所有功能加上热保险丝清晰明确的动作。在技术上无需做任何取舍即可实现这一目标,而且也不会有任何缺陷。当然,与任何设计决策一样,也会考虑一些权衡。在这种情况下,占用空间的增加和材料清单(BOM)会略大。

二、选择eFuse:功能和应用

选择电子保险丝时需要考虑一些基本参数。很显然,首要考虑因素是保险丝动作时的电流水平。电流水平通常为从1安培(A)以下到10A左右,以及保险丝能够耐受的最高端子电压。对于-些电子保险丝来说,电流水平是固定的,而对于其他器件来说,其电流水平可由用户通过外部电阻器设置。其他选择因素包括响应速度、静态电流、尺寸(封装)以及所需外部辅助元器件的数量和类型(如有)。此外,设计人员还必须考虑不同的电子保险丝型号可能具有的任何附加特性和功能。

例如,PLC是一种电子保险丝在其不同子电路中都非常有用的应用,因为这类电路易于发生传感器I/O和电源错接。此外,在连接导线或热插拔电路板时会出现电流浪涌。例如,TexasInstruments的TPS26620电子保险丝通常用于这类24V应用中。如图2所示,其设定的电流限值为500mA。该保险丝的工作电压为4.5V至60V,最大电流为80mA,具有可编程的电流限值、过压、欠压和反极性保护功能。该IC还可以控制浪涌电流,并为PLCI/O模块和传感器电源提供强大的反向电流和现场误接线保护。

图2:图中所示为Texas Instruments的TPS26620电子保险丝在该24V DCPLC应用中的跳闸电流设置为500mA。

图3中Toshiba TCKE805(18V、5A电子保险丝)的时序图显示了某个供应商如何实现自动重启与闩锁模式。在自动重启模式下(由EN/UVLO封装引脚设定),过流保护功能通过抑制故障情况下的功耗来防止电子保险丝及负载受损。

图3:ToshibaTCKE805 18V、5A电子保险丝采用“测试和重复循环”循序来评估恢复电流是否安全。

如果通过外部电阻器 (RLIM)设定的输出电流由于负载故障或者短路而超过电流限值(ILIM)时,则输出电流和输出电压下降,从而限制IC和负载的功耗。当输出电流达到预设限值并检测到过电流时,输出电流会被钳制,以使流经的电流不超过IIM。假如过电流问题在此阶段未解决,则会维持这种电流钳制状态且电子保险丝的温度继续升高。

当电子保险丝的温度达到热关断功能的动作温度时,eFuse MOSFET被关断,将电流彻底断开。自动重启功能试图通过阻止这种电流来恢复电流流动,这样会降低温度并解除热关断。如果温度再次升高,则重复上述动作并停止运行,直到过流情况解除。

相反,闩锁模式会箝制输出,直到通过IC的使能(EN/UVLO)引脚使电子保险丝复位

图4:与自动重启模式不同,Toshiba电子保险丝在闩锁模式下只有接收到IC使能引脚发出的指令时才会复位。

-些电子保险丝经过专门配置后,能够克服与电阻器上的检测电流相关的问题,例如IR降,此类情况会降低输出侧的电源轨电压。例如,STMicroelectronics的3.3V STEF033AJR的最大标称电流和FET导通电阻值分别为3.6A和40毫欧(mQ),这是DFN封装版器件,而2.5A和25mQ则是倒装片封装版器件。在图5所示的传统连接中,在较高电流下即使通过导通电阻的电源轨中出现约15毫伏(mV)的适度IR降也可能是明显且令人担忧的。

图5:在STEF033AJR的传统接线中,用于确定限流值的电阻器R-lim放在两个指定的端子之间。

在传统接线方式中,把电阻放在正压侧限位连接和输出电压连接(VOUT/Source)之间,这样修改后就可实现对IR降进行补偿的开尔文检测布局(图6)。

图6:为了减少电流检测IR降的影响,限流电阻器的负极侧连接电压输出(VOUT/Source)。

请注意,虽然电子保险丝是半导体器件,可在个位数电压下工作,但并不限于这个低压区域例如,Texas Instruments TPS2662x系列电子保险丝的额定工作电压为4.5V至57V。

三、eFuse:自己造还是买?

原则上,可以用几个FET、一个电阻器和一个电感,由分立式元件构建基本的eFuse。最初的电子保险丝就是这样制造的,其中电感器有两个作用:直流输出滤波、利用其绕组的直流电阻作为检测电阻器。

然而,一个性能稳定、考虑了元器件特征以及实际工作条件的增强型电子保险丝所需的不只是几个分立式元器件。即使增加元器件,也只能实现电子保险丝的基本功能(图7)。

图7:对于使用分立式元器件实现基本功能的电子保险丝,必须预见并克服其固有局限性。

实际上,随着有源和无源分立式元器件的增多,不仅器件很快就会变得笨重,而且容易造成单个产品间的性能变化,以及与初始容差、元器件老化和温度引起漂移等相关的问题。总之DIY“制造”的分立式解决方案存在许多局限性:

  • 分立式电路一般使用P沟道MOSFET作为通断元件。就实现相同的导通电阻值(RDS(ON)而言,P沟道MOSFET比N沟道MOSFET更贵。

  • 分立式解决方案效率低,因为它这种解决方案会造成二极管功率耗散以及响应的电路板温升。

  • 对于分立式电路来说,很难为无源元件FET提供足够的热保护。因此,无法进行这种关键性改进,或者不得不通过大幅增加设计尺寸来提供一个合适的安全工作区(SOA)。

  • 一个全面的分立式电路需要很多元器件和相当大的电路板空间,而实现保护电路的稳健性和可靠性也需要增加元器件。

  • 虽然分立式设计中的输出电压转换率可以使用电阻电容(RC)元件进行调节,但这些元件的尺寸必须在仔细了解无源FET的栅极特性后才能确定。

  • 即使分立式元件方案可以接受,但与IC方案相比其功能仍会受限。后者可以包括上述部分或全部附加功能,如图8电子保险丝框图所示。此外,I解决方案体积较小,经过充分特征化的性能更稳定,并能以更低的成本做到"安心"实施,这是多器件解决方案无法实现的。值得注意的是,TPS26620规格书中提供了几十张性能图和时序图,涵盖了各种工作条件,这些都是分立式·制造'方式难以提供的。

全功能电子保险丝外形简单,掩盖了其内部复杂性,这是分立式元器件无法实现的。图8

购买标准电子保险丝IC而不是走DIY分立式路线的另一个关键原因:监管审批。许多熔断器(热保险丝和电子保险丝)都是用于与安全有关的功能,以防止电流过大而导致元器件过热和可能起火,或者造成用户伤害。

所有传统热保险丝都获得了各种监管机构和标准的认可,能在使用适当的情况下实现故障安全型的电流关断功能。然而,要想获得同样的审批,分立式解决方案是非常困难目相当耗时,甚至是不可能的。

相比之下,许多电子保险丝IC已经获批。例如,TPS2662x系列电子保险丝已获UL2367认可“特殊用途固态过流保护器”)和IEC62368-1认证(音频/视频、信息和通信技术设备-第1部分:安全要求)。该系列还符合IEC61000-4-5(“电磁兼容性(EMC)-第4-5部分:测试和测量技术-抗浪涌测试”)。为了获得认证,这些电子保险丝都通过了包括最低和最高工作温度、最低和最高储存和运输温度、大量异常和耐久性测试以及热循环等条件下,针对其基本作用的性能测试。

四、应用领域

典型用途是USB终端的短路保护和后续IC的保护。其还可用于保护需达到IEC 62368-1安全标准要求的其他应用。

笔记本电脑/手机应用

服务器应用

可穿戴设备/IOT应用

其它应用

  • 打印机

    VR/AR

    智能音箱

    USB设备等

五、总结

eFuse使用有源电路而非易熔连接部分来切断电流,用于帮助设计人员满足快速切断、自复位和低电流条件下可靠运行等要求。电子保险丝还能具有各种保护功能,以及可调转换率。因此,这类器件是工程师的电路和系统保护器件包的重要补充。

如上所述,电子保险丝可以取代传统的热保险丝,尽管在许多情况下只是用于局部保护并采用热保险丝作为补充。与传统的热保险丝一样,许多电子保险丝也通过了安全相关功能的认证从而扩大了通用性和适用性。

这篇关于eFuse电子保险丝,需要了解的技术干货来啦的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1058788

相关文章

SpringBoot3实现Gzip压缩优化的技术指南

《SpringBoot3实现Gzip压缩优化的技术指南》随着Web应用的用户量和数据量增加,网络带宽和页面加载速度逐渐成为瓶颈,为了减少数据传输量,提高用户体验,我们可以使用Gzip压缩HTTP响应,... 目录1、简述2、配置2.1 添加依赖2.2 配置 Gzip 压缩3、服务端应用4、前端应用4.1 N

Java利用JSONPath操作JSON数据的技术指南

《Java利用JSONPath操作JSON数据的技术指南》JSONPath是一种强大的工具,用于查询和操作JSON数据,类似于SQL的语法,它为处理复杂的JSON数据结构提供了简单且高效... 目录1、简述2、什么是 jsONPath?3、Java 示例3.1 基本查询3.2 过滤查询3.3 递归搜索3.4

Python中随机休眠技术原理与应用详解

《Python中随机休眠技术原理与应用详解》在编程中,让程序暂停执行特定时间是常见需求,当需要引入不确定性时,随机休眠就成为关键技巧,下面我们就来看看Python中随机休眠技术的具体实现与应用吧... 目录引言一、实现原理与基础方法1.1 核心函数解析1.2 基础实现模板1.3 整数版实现二、典型应用场景2

一文带你了解SpringBoot中启动参数的各种用法

《一文带你了解SpringBoot中启动参数的各种用法》在使用SpringBoot开发应用时,我们通常需要根据不同的环境或特定需求调整启动参数,那么,SpringBoot提供了哪些方式来配置这些启动参... 目录一、启动参数的常见传递方式二、通过命令行参数传递启动参数三、使用 application.pro

一文带你深入了解Python中的GeneratorExit异常处理

《一文带你深入了解Python中的GeneratorExit异常处理》GeneratorExit是Python内置的异常,当生成器或协程被强制关闭时,Python解释器会向其发送这个异常,下面我们来看... 目录GeneratorExit:协程世界的死亡通知书什么是GeneratorExit实际中的问题案例

Java8需要知道的4个函数式接口简单教程

《Java8需要知道的4个函数式接口简单教程》:本文主要介绍Java8中引入的函数式接口,包括Consumer、Supplier、Predicate和Function,以及它们的用法和特点,文中... 目录什么是函数是接口?Consumer接口定义核心特点注意事项常见用法1.基本用法2.结合andThen链

Java操作PDF文件实现签订电子合同详细教程

《Java操作PDF文件实现签订电子合同详细教程》:本文主要介绍如何在PDF中加入电子签章与电子签名的过程,包括编写Word文件、生成PDF、为PDF格式做表单、为表单赋值、生成文档以及上传到OB... 目录前言:先看效果:1.编写word文件1.2然后生成PDF格式进行保存1.3我这里是将文件保存到本地后

关于数据埋点,你需要了解这些基本知识

产品汪每天都在和数据打交道,你知道数据来自哪里吗? 移动app端内的用户行为数据大多来自埋点,了解一些埋点知识,能和数据分析师、技术侃大山,参与到前期的数据采集,更重要是让最终的埋点数据能为我所用,否则可怜巴巴等上几个月是常有的事。   埋点类型 根据埋点方式,可以区分为: 手动埋点半自动埋点全自动埋点 秉承“任何事物都有两面性”的道理:自动程度高的,能解决通用统计,便于统一化管理,但个性化定

【专题】2024飞行汽车技术全景报告合集PDF分享(附原数据表)

原文链接: https://tecdat.cn/?p=37628 6月16日,小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞,这也是小鹏汇天的产品在京津冀地区进行的首次飞行。小鹏汇天方面还表示,公司准备量产,并计划今年四季度开启预售小鹏汇天分体式飞行汽车,探索分体式飞行汽车城际通勤。阅读原文,获取专题报告合集全文,解锁文末271份飞行汽车相关行业研究报告。 据悉,业内人士对飞行汽车行业

业务中14个需要进行A/B测试的时刻[信息图]

在本指南中,我们将全面了解有关 A/B测试 的所有内容。 我们将介绍不同类型的A/B测试,如何有效地规划和启动测试,如何评估测试是否成功,您应该关注哪些指标,多年来我们发现的常见错误等等。 什么是A/B测试? A/B测试(有时称为“分割测试”)是一种实验类型,其中您创建两种或多种内容变体——如登录页面、电子邮件或广告——并将它们显示给不同的受众群体,以查看哪一种效果最好。 本质上,A/B测