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在电子设备的电源管理领域,如何高效、稳定地选择电源路径一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源路径选择器——MAX14713,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX14713.pdf
MAX14713是一款紧凑型6A智能电源路径选择器,它具有低至11mΩ(典型值)的内部FET导通电阻((R_{ON})),能够从两个独立的电源为系统供电。该器件采用单刀双掷(SPDT)配置的两个开关,在开关关闭时具备双向电流阻断能力。它有两个独立的使能输入,可分别控制每个电源路径,当两个路径都使能时,内部比较器会根据输入节点的电压来控制路径选择。此外,该器件在工作或关断状态下都具有超低的电源电流,有助于延长电池续航时间。
它采用15凸点(1.2mm x 2.0mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40ºC至 +85ºC,适用于多种对空间和温度有要求的应用场景。
MAX14713的应用范围十分广泛,常见于智能手机、平板电脑、电子阅读器和可穿戴设备等。这些设备通常需要高效的电源管理,以满足其高性能和长续航的需求,而MAX14713正好能够提供这样的支持。
采用15凸点1.2mm x 2.0mm WLP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| IN1、IN2、OUT、EN1、EN2电压范围 | -0.3V至 +6V |
| IN1、IN2直流工作电流(受系统热设计限制) | 6A |
| IN1、IN2脉冲电流(10ms) | 9A |
| WLP封装功耗(+70°C以上降额16.4mW/°C) | 1312mW |
| 工作温度范围 | -40ºC至 +85ºC |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65ºC至 +150°C |
| 焊接温度(回流焊) | +260°C |
在不同的工作条件下,MAX14713的各项电气参数表现出色。例如,在典型工作条件下,其静态电流仅为2.5µA,内部FET的导通电阻为11mΩ,软启动时间为5ms等。这些参数确保了器件在各种应用中的高性能和稳定性。
| EN1和EN2是低电平有效的使能输入,通过它们可以控制两个开关的状态。具体控制逻辑如下表所示: | EN1 | EN2 | 开关状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 自动选择:开关1或开关2导通* | |
| 1 | 0 | 开关2导通,开关1关断 | |
| 0 | 1 | 开关1导通,开关2关断 | |
| 1 | 1 | 开关1和开关2都关断 |
*当IN1和IN2的电压大致相同时,器件会选择IN2作为电源。
当开关导通且IN_与OUT之间的电压差大于0.95V(典型值)时,器件会进行5ms(典型值)的软启动,以防止高浪涌电流。在软启动期间,输出电压的变化率(dV/dt)被限制在15mV/µs(典型值)。
当EN1和EN2都为低电平时,器件进入自动选择模式,内部比较器会自动选择输入电压较高的路径。IN1和IN2之间需要有200mV(典型值)的电压差才能切换到更高电压的电源。一旦选择了某个开关,该开关至少会导通85ms(典型值),在此期间,即使所选电源电压降至0V,器件也不会改变选择。
开关关闭时,双向FET开关能够阻止电流从任何一侧流动,确保电源路径的独立性和安全性。
文档中给出了典型应用电路,展示了MAX14713在实际应用中的连接方式。通过合理的电路设计,可以充分发挥该器件的性能优势,实现高效的电源管理。
MAX14713作为一款紧凑型6A智能电源路径选择器,具有强大的性能和丰富的特性。它的低导通电阻、双向电流阻断能力、自动电源路径控制和超低功耗等特点,使其成为智能手机、平板电脑等设备电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用该器件的各项特性,优化电源管理方案,提高设备的性能和可靠性。
大家在使用MAX14713的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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