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在电子设备小型化、低功耗化的今天,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一款优秀的同步降压转换器——AP61041。
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AP61041是一款低电流、同步降压转换器,具备高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。其超低的静态电流(IQ)特性,使其在健身可穿戴设备、健康监测设备、蓝牙设备以及其他手持设备等应用场景中表现出色。该芯片经过优化,可搭配2.2µH电感以及10µF的输入和输出电容使用,能够在2.15V至5.5V的输入电压范围内提供400mA的输出电流。
AP61041采用自适应、恒定导通时间控制的同步降压架构,内部集成了功率MOSFET。这种恒定导通时间控制方式能够确保出色的线性调整率、负载调整率,并且具备较宽的等效环路带宽,从而对负载瞬态变化做出快速响应。
它的工作过程是,由降压控制器驱动内部的高端功率PMOS(Q1)和低端功率NMOS(Q2)。其可以从2.15V - 5.5V的非稳压直流电源(如电池)获取能量,输出电压可调节范围从低至0.6V到高至5.5V。输出电压的选择通过VSEL1和VSEL2引脚进行预编程,这为不同应用场景下的电压需求提供了灵活的解决方案。大家在实际设计中,有没有遇到过因为输出电压选择不当而导致的问题呢?

在当今电子设备追求小型化、低功耗、高性能的时代,电源管理芯片的性能对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一款备受关注的同步降压转换器——AP61041。
AP61041是一款低电流、同步降压转换器。它具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。其超低的静态电流(IQ)特性,使其在健身可穿戴设备、健康监测设备、蓝牙设备以及其他手持设备等对功耗敏感的应用场景中表现出色。该芯片经过优化,推荐搭配2.2µH的电感器以及10µF的输入和输出电容器使用,能够在2.15V至5.5V的输入电压范围内,提供高达400mA的输出电流。
AP61041采用自适应、恒定导通时间控制的同步降压架构,内部集成了功率MOSFET。这种恒定导通时间控制方式能够确保出色的线性调整率、负载调整率,并且具备较宽的等效环路带宽,从而对负载瞬态变化做出快速响应。
它的工作过程是,由降压控制器驱动内部的高端功率PMOS(Q1)和低端功率NMOS(Q2)。其可以从2.15V - 5.5V的非稳压直流电源(如电池)获取能量,输出电压可调节范围从低至0.6V到高至5.5V。输出电压的选择通过VSEL1和VSEL2引脚进行预编程,这为不同应用场景下的电压需求提供了灵活的解决方案。大家在实际设计中,有没有遇到过因为输出电压选择不当而导致的问题呢?
同步降压转换器的保护功能是保障电路稳定运行的关键。就像AP61041的过流保护功能,它通过检测高端功率MOSFET(Q1)的电流来保护设备免受过载和短路的影响。当开关电流达到设定的峰值时,高端Q1会关闭,低端Q2开启,同时降低频率以防止设备损坏。如果在17个连续周期内都处于过流保护状态,调节器会进入打嗝模式,所有功率FET关闭,等待15ms后再尝试重启。这种精确的保护机制,让我们在设计电路时更加放心。大家在实际应用中,是否也感受到了这些保护功能的重要性呢?
| AP61041共有6个引脚,每个引脚都有着特定的功能: | Pin Name | Pin Number | Function |
|---|---|---|---|
| SW | A1 | Switch node. | |
| VIN | A2 | Power input and supply for logic control circuities | |
| VSEL2 | B1 | Output voltage select pin 2.VSEL1 is a three-state input used to select the output voltage. It can be dynamically changed during operation. | |
| PGND | B2 | Power ground. | |
| VSEL1 | C1 | Output voltage select pin 1.VSEL2 is a three-state input used to select the output voltage. it can be dynamically changed during operation. | |
| FB | C2 | Feedback sensing terminal for the output voltage. |
| 其中,VSEL1和VSEL2引脚用于设置输出电压。这两个引脚各有三种输入逻辑状态(LOW、OPEN、HIGH),它们的不同逻辑组合可以提供八种预选择的反馈电压级别,第九种组合则会使设备禁用。具体的组合对应情况如下表所示: | VSEL2 | VSEL1 | Device Enabled | VFB(V) |
|---|---|---|---|---|
| LOW | LOW | Yes | 1.05 | |
| LOW | HIGH | Yes | 0.9 | |
| HIGH | LOW | Yes | 0.7 | |
| HIGH | HIGH | Yes | 0.625 | |
| LOW | OPEN | Yes | 0.6 | |
| OPEN | LOW | Yes | 1.2 | |
| HIGH | OPEN | Yes | 1.3 | |
| OPEN | HIGH | Yes | 1.8 | |
| OPEN | OPEN | No |
需要注意的是,VSEL1和VSEL2的最大转换时间必须小于100µs,以避免出现未定义的电压状态。此外,除了预选择的反馈电压,还可以通过外部电阻分压器从反馈电压调整输出电压,同时需要添加一个39pF的CFF电容来保持输出稳定。计算公式为: $R 1=frac{R 2 *left(V{O U T}-V{F B}right)}{V_{F B}}$
AP61041凭借其高效、低功耗、多功能保护以及灵活的输出电压设置等特性,为各类低功耗电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件并优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用AP61041或者类似的同步降压转换器时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么难题呢?欢迎在评论区分享交流。
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