电子说
在电子设计领域,电压转换是一个关键环节,特别是在电池供电和板级电压转换应用中。MAXIM的MAX870/MAX871开关电容电压逆变器以其卓越的性能和小巧的封装,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX870.pdf
MAX870/MAX871是超小型的CMOS电荷泵逆变器,输入电压范围为+1.4V至+5.5V。其中,MAX870工作频率为125kHz,MAX871工作频率为500kHz。它们具有高达90%的效率和低至0.7mA(MAX870)的工作电流,非常适合电池供电和板级电压转换应用。芯片内部集成了振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关,采用5引脚SOT23 - 5封装,能够在500mV压降的情况下提供25mA的输出电流。
在不同的工作条件下,MAX870和MAX871的电源电流有所不同。在TA = +25°C时,MAX870的典型电源电流为0.7mA,而MAX871的典型值也在合理范围内。不过,在启动期间,它们可能会吸取较高的电源电流,为保证正常启动,输入电源必须能够提供比最大负载电流多90mA的电流。
MAX870的振荡器频率典型值为125kHz,MAX871为500kHz。在不同的温度和负载条件下,频率会有一定的波动,但仍能保持在合理的范围内。
这两款器件的功率效率和电压转换效率都非常高。在典型条件下,MAX870的功率效率可达90%,电压转换效率高达99.3%;MAX871的表现也相当出色。效率会受到输出电流、输入电压等因素的影响,在实际应用中需要根据具体情况进行优化。
输出电阻是衡量器件性能的重要指标之一。它与电容的选择密切相关,电容的等效串联电阻(ESR)和电容值会影响输出电阻的大小。一般来说,增大电容值可以降低输出电阻,但当电容值增大到一定程度后,输出电阻主要由内部开关电阻和电容ESR决定。
从5V逻辑电源生成-5V电源,为模拟电路供电,这是MAX870/MAX871最常见的应用之一。
为小型LCD面板提供合适的电压,确保其正常显示。
在这些对功耗和尺寸要求较高的设备中,MAX870/MAX871的低功耗和小封装优势得到了充分发挥。
为这些电池供电设备提供稳定的电压转换,延长电池续航时间。
良好的布局对于降低噪声至关重要。要将所有组件尽可能靠近安装,缩短走线长度,以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
MAX870/MAX871开关电容电压逆变器以其高效、低功耗、小封装等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。通过合理选择电容、优化电路设计和布局,可以充分发挥其性能优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,综合考虑各种因素,以实现最佳的设计效果。你在使用MAX870/MAX871过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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