电子说
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们要深入探讨一款性能出色的同步降压转换器——AP62150,详细剖析其特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:AP62150.pdf
AP62150 是一款 1.5A 的同步降压转换器,具有 4.2V 至 18V 的宽输入电压范围,输出电压可在 0.8V 至 7V 之间调节。它集成了 90mΩ 的高端功率 MOSFET 和 65mΩ 的低端功率 MOSFET,能够提供高效的降压 DC - DC 转换。
适用于 5V 和 12V 分布式电源总线供电,为各类设备提供稳定的电源转换,如网络系统、游戏控制台等。
在平板电视、显示器、白色家电和小型家用电器等设备中,AP62150 能为 FPGA、DSP、ASIC 等提供精准的电源供应。
为家庭音频设备提供低噪声、稳定的电源,保证音频信号的纯净度和音质。
在 PWM 模式下,AP62150 通过恒定导通时间控制实现快速瞬态响应。每个周期开始时,高端功率 MOSFET Q1 导通固定时间 tON,电感电流线性上升,为输出电容充电;tON 结束后,Q1 关闭,低端功率 MOSFET Q2 导通,直至输出电压下降到调节值以下,Q2 关闭,新的周期开始。导通时间 tON 与输入电压成反比,与输出电压成正比,计算公式为:$t{ON}=frac{ VOUT }{VIN cdot f{SW}}$。
轻载条件下,AP62150 自动进入 PFM 模式以提高效率。此时,调节器自动降低开关频率,当电感电流降至 0A 时,Q1 和 Q2 均关闭,负载电流由输出电容提供。当反馈电压 VFB 低于 0.8V 时,下一个周期开始,Q1 导通。轻载和重载之间的转换点可通过公式$I{LOAD }=left(frac{VIN-V O U T}{2 L}right) cdot t{ON}$计算。
通过外部电阻分压器可调节输出电压。反馈网络电阻值的选择需在效率和输出电压精度之间进行权衡,计算公式为$R 1=R 2 cdotleft(frac{ VOUT }{0.8 V}-1right)$。
电感值的计算是设计降压转换器的关键,可使用公式$L=frac{ VOUT cdot(VIN-VOUT)}{VIN cdot Delta I{L} cdot f{SW}}$,其中 ∆IL 建议选择最大负载电流 1.5A 的 30% 至 50%。同时,应选择饱和电流额定值合适的电感,一般推荐 1.0µH 至 4.7µH,直流电流额定值至少比最大负载电流高 35%,直流电阻小于 50mΩ。
由于 AP62150 工作电流达 1.5A,PCB 布局时需重点考虑散热问题。建议采用 2oz 铜的顶层和底层,输入电容靠近 VIN 和 GND 放置,电感靠近 SW 放置,输出电容靠近 GND 放置,反馈组件靠近 FB 放置。多层 PCB 中,至少将第 2 层和第 3 层作为 GND 层,增加 GND 引脚和 VIN 引脚周围及下方的过孔以提高散热性能。
在某网络设备的电源设计中,采用 AP62150 为路由器的主控芯片供电。输入电压为 12V,输出电压设置为 3.3V,通过合理选择电感、电容等外部元件,并优化 PCB 布局,成功实现了高效、稳定的电源转换。在长时间运行过程中,AP62150 表现出色,输出电压波动小,有效保障了路由器的稳定工作。
AP62150 凭借其宽输入电压范围、高效转换、丰富的保护功能以及优化的 EMI 设计,成为众多电子设备电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师需根据具体应用场景,合理选择外部元件和优化 PCB 布局,以充分发挥 AP62150 的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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