
Contrôleur de partage de courant
Les concepteurs de systèmes de grande disponibilité créent une redondance dans leurs circuits de puissance en mettant en parallèle deux alimentations similaires à diodes (circuit OU à diodes), de telle sorte qu’une d’elles puisse supporter la charge quand l’autre est défaillante. De plus, la fiabilité du système est accrue si les deux alimentations fonctionnent simultanément, chacune se partageant la moitié du courant dans la charge. Des intensités plus faibles conduisent à un fonctionnement à moindre dégagement de chaleur, réduisant de moitié l’occurrence d’un dysfonctionnement chaque fois que la température décroît de 10 °C. Les autres bénéfices de ce système comprennent une restauration plus rapide après une défaillance et la possibilité de faire fonctionner les alimentations au plus près de leur point de fonctionnement maximum. Jusqu’alors, les solutions de partage du courant nécessitaient un contrôle actif des alimentations via leurs broches de réglages ou leurs réseaux de régulation. Elles requéraient également un bus de partage et une compensation pour la stabilité selon le type d’alimentation. Ce contrôleur simplifie grandement les mises en œuvre des systèmes de puissance fiables. Il contrôle des MOSFET canal N en série avec chacune des alimentations. Ces transistors fonctionnent comme des diodes ayant une tension directe variable. Le contrôleur règle cette tension directe afin d’annuler le déséquilibre des tensions des alimentations d’entrée jusqu’à ce que les intensités de chacune d’elles soient égales. Afin de limiter la dissipation de puissance des MOSFET, la chute de tension maximale à leurs bornes est réglable par une résistance externe.
Ce contrôleur fonctionne avec des alimentations dans la gamme de 0 V à 18 V. Lors de dysfonctionnements des durées de conduction et d’arrêt, un MOSFET rapide limite la chute de tension dans la charge et les courants de courts-circuits de recouvrement (Shoot-Through) entre les alimentations. Les broches de validation permettent de bloquer chaque MOSFET. Quand les deux sont à l’arrêt, l’intensité du contrôleur diminue. Les broches d’état de marche des MOSFET peuvent servir pour signaler une défaillance dans le partage du courant par l’allumage d’une LED rouge. La caractéristique de partage de la charge peut également être arrêtée pour faire fonctionner le composant en un contrôleur double à diodes idéales.
Spécifié sur les gammes de températures commerciales et industrielles, ce contrôleur est présenté en boîtiers DFN 16 broches de 4 x 3 mm et MSOP16. Les cartes d’évaluation de ce circuit sont également disponibles.
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