电子说
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX26239/MAX26240 降压 - 升压转换器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
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MAX26239/MAX26240 是一款小型、同步的降压 - 升压转换器,集成了 H 桥开关。它具有以下显著特点:
MAX26239/MAX26240 适用于多种应用场景,包括:
在满负载启动时,不同输出电压和开关频率下,启动过程平稳,能够快速达到稳定输出。例如,在 11.5V 输出、400kHz 开关频率和 5V 输出、2.1MHz 开关频率的情况下,都能在较短时间内实现稳定输出。
静态电流随着电源电压的变化而变化,在轻负载时,静态电流较低,满足低功耗要求。例如,在待机模式下,静态电流仅为 95μA。
效率与输出电流密切相关,在不同的输出电流和输入电压条件下,效率表现良好。一般来说,在中等负载时效率较高,能够满足大多数应用的需求。例如,在 12V 输出、2.1MHz 开关频率和 11.5V 输出、400kHz 开关频率的情况下,效率都能达到较高水平。
MAX26239/MAX26240 采用 22 引脚 FC2QFN 封装,引脚排列紧凑,方便 PCB 布局。
MAX26239/MAX26240 的 H 桥配置由四个开关(HS1、LS1、HS2、LS2)组成,根据输入和输出电压的比例,有三种工作模式:
器件内部包含一个 1.8V 线性调节器(VCC),为内部电路块提供电源。启动时,偏置调节器从输入获取电源,启动完成后切换到输出。对于输出电压小于 1.8V 的情况,偏置调节器始终由输入供电。
MAX26239/MAX26240 具有 2.5ms 的软启动时间,通过强制输出电压向调节点斜坡上升来限制启动浪涌电流。
器件具备电流限制功能,可保护器件免受输出短路和过载条件的影响。在短路或过载情况下,高侧 MOSFET 保持导通,直到电感电流达到电流限制阈值,然后转换器导通低侧 MOSFET 使电感电流下降。当电感电流低于低侧 MOSFET 电流限制阈值时,转换器再次导通高侧 MOSFET。如果输出电压低于目标的 50% 且达到电流限制,将启用打嗝模式,输出关闭 5ms,然后通过软启动再次尝试上电。
PGOOD 是一个开漏、电源正常指示引脚,当输出电压下降到低于 93%(典型值)的下降阈值时,PGOOD 拉低;当输出电压上升到高于 94%(典型值)的上升阈值时,PGOOD 释放。需用外部电阻将 PGOOD 连接到输出或外部 I/O 电压。
SYNC 引脚是一个逻辑电平输入,用于操作模式选择和频率控制。连接到 VCC 或外部时钟可启用强制固定频率(FPWM)操作;连接到 GND 可启用自动跳过模式,提高轻负载效率。外部时钟频率可在内部时钟的 ±20% 范围内,器件在两个周期内与外部时钟同步。当 SYNC 引脚的外部时钟信号缺失超过两个时钟周期时,器件使用内部时钟。
EN 是一个使能控制输入引脚,用于从低功耗关断模式激活器件。EN 与 1.8V 至 VIN 的输入兼容,高电平开启内部线性(VCC)调节器。当 VCC 高于内部锁定阈值(典型值为 1.7V)时,转换器激活,输出电压以编程的软启动时间斜坡上升。逻辑低电平使器件关断,关断时 VCC 调节器和栅极驱动器关闭,关断电流典型值为 5μA。
当 SPS 引脚拉高时,工作频率以开关频率为中心 ±6% 变化。如果器件与外部时钟同步,则内部扩频功能禁用,但器件不会过滤 SYNC 引脚上的外部时钟,会传递外部时钟的任何调制(包括扩频)。
热关断保护可防止器件因过热而损坏。当结温超过 +175°C 时,传感器关闭转换器,使 IC 冷却。结温下降 20°C 后,传感器再次开启 IC。热关断仅禁用功率开关,VCC 调节器和 IC 逻辑在热关断期间保持活跃。
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制、带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值尤为关键。一般来说,电感的峰值 - 峰值电流纹波为最大电感电流的 40% 是速度和效率之间的良好折衷。可根据以下公式计算电感值: [L{B U C K}=frac{left(V{I N{-} M A X}-V{O U T}right) × V{O U T}}{f{S W} × Delta I{L{P-P}} × V{I N{-} M A X}}] [L{B O O S T}=frac{left(V{OUTMAX }-V{I N}right) × V{I N}}{f{S W} × Delta I{L{P-P}} × V_{OUTMAX }}] 选择 LBUCK 和 LBOOST 中的较大值作为最终电感值 L,然后根据以下公式计算实际峰值电感电流: [I{L{P E A K}}=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{INMIN } × eta}+frac{V{INMIN } timesleft(1-frac{V{INMIN }}{V{OUT }}right)}{L × f_{SW} × 2}] 选择饱和电流比峰值电感电流大 ≈20% 且直流电阻(DCR)低的电感。
MAX26239/MAX26240 通过检测电感峰值电流来限制输出电流。最大输出电流取决于影响电感峰值电流的工作条件和组件选择。在重负载和高输出电压下,热限制会影响输出电流能力。可使用 θJA 估计特定工作条件下的结温,以确定器件是否会触发热关断。
输入电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。在降压模式下,输入电容会承受高不连续输入电流,输入电容的等效串联电阻(ESR)和电容值会导致峰 - 峰电压纹波,可根据以下公式计算: [Delta V{I N}=left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × E S R+frac{left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × V{OUT }}{f{S W} × V{I N} × C{I N}}] 根据给定的最大输入电压纹波,可计算输入电容值: [C{I N}=frac{left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × V{OUT }}{left(V{I N} × triangle V{I N}-left(V{I N}-V{OUT }right) × I{OUT } × E S Rright) × f{S W}}] 输入电容应能承受输入电容的 RMS 电流,可根据以下公式计算: [I{C I N{R M S}}=frac{I{OUT } × sqrt{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}}{V{I N}}] 最大输入 RMS 电流发生在 (V{IN }=2 × VOUT) 时,为 (I{C I N{R M S
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