电子说
在电子设计的领域中,电压转换是一项基础且关键的技术。今天,我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX660——一款CMOS单芯片电压转换器,它在电压转换方面有着出色的表现。
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MAX660是一款单芯片电荷泵电压逆变器,能够将+1.5V至+5.5V的输入电压转换为相应的-1.5V至-5.5V输出电压。它只需两个低成本电容,就能提供100mA的输出电流,可替代开关稳压器,避免了电感带来的成本、尺寸和电磁干扰(EMI)问题。在大部分负载电流范围内,其效率超过90%,典型工作电流仅为120µA,非常适合电池供电和板级电压转换应用。此外,它还能将输入电源或电池的输出电压加倍,例如从+5V输入提供+9.35V、100mA的输出。
MAX660使用小电容即可实现高效电压转换,降低了成本和电路板空间。
在100mA负载下,典型损耗仅为0.65V,典型工作电流为120µA,有助于降低功耗。
典型输出阻抗为6.5Ω,当C1 = C2 = 10µF时,保证输出阻抗ROUT < 15Ω,输出稳定性好。
它是ICL7660的引脚兼容、大电流升级版,可轻松替代ICL7660。
能实现输入电源电压的反相或加倍,还可选择10kHz/80kHz的振荡器频率,在100mA负载下典型转换效率达88%。
MAX660的应用十分广泛,包括笔记本电脑、医疗仪器、接口电源、手持仪器和运算放大器电源等。这些领域对电压转换的效率、尺寸和稳定性都有较高要求,而MAX660正好能满足这些需求。
MAX660有8个引脚,不同引脚在反相和加倍模式下有不同的功能:
用于选择内部振荡器的频率,FC开路时,典型频率为10kHz;FC连接到V+时,典型频率为80kHz(最小40kHz)。当OSC引脚由外部驱动时,FC无作用。
分别为电荷泵电容的正、负端子。
GND为电源地输入,V+为电源正电压输入。在不同模式下,引脚功能会有所变化。
在反相模式下为负电压输出,在加倍模式下为电源地输入。
在输入电压小于3V的反相模式下,LV必须连接到GND;在输入电压大于3V的反相模式下,LV可连接到GND或开路;在加倍模式下,LV必须连接到OUT。
连接到内部15pF电容,可添加外部电容减慢振荡器速度,也可连接外部振荡器驱动。在电压加倍模式下,不要过度驱动OSC。
MAX660的电容式电荷泵电路可实现输入电压的反相或加倍。为获得最佳性能,应使用低等效串联电阻(ESR)的电容。
在反相模式下,当电源电压小于3V时,LV必须连接到GND,以绕过内部稳压器电路,提高低电压应用的性能。
通过FC和OSC引脚可控制振荡器频率,有四种控制模式:
电容的选择对MAX660的性能至关重要。影响输出电压降的因素包括MAX660输出电阻、泵电容(C1)和储能电容(C2)的ESR以及C1和C2的电容值。一般来说,随着泵频率的增加,所需的电容值会相应减小。为降低输出纹波,可增加C2的电容值或降低其ESR。同时,建议选择低ESR的电容,文中还提供了一些低ESR电解电容制造商的信息。
将多个MAX660级联可产生更大的负电压倍数,输出电阻近似等于各个MAX660输出电阻之和,输出电压为Vout = -n(VIN),其中n为级联设备的数量。
并联多个MAX660可降低输出电阻,每个设备需要自己的泵电容C1,而储能电容C2为所有设备共用,C2的值应增加n倍,n为设备数量。
通过特定的电路配置,可实现正电压倍增和负电压转换的双重功能,但这种配置会导致生成电源的源阻抗增加。
MAX660是一款功能强大、性能出色的电压转换器,它在电压转换效率、尺寸、成本和灵活性方面都有很好的表现。电子工程师在进行电压转换设计时,可根据具体的应用需求,合理选择MAX660的工作模式、振荡器频率和外部电容,以实现最佳的设计效果。你在使用电压转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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