电子说
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且灵活的开关稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器,看看它如何在众多电源解决方案中脱颖而出。
文件下载:MAX16425A.pdf
MAX16425/MAX16425A是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器,适用于4.5V至16V的输入电源,输出电压可在0.6V至3.3V之间灵活调节,最大能提供25A的负载电流。它为需要快速瞬态响应的精密输出提供了紧凑、高效的电源解决方案。
这两款器件具有丰富的可编程选项,涵盖内部/外部参考电压、输出电压设定点、开关频率、过流保护水平(OCP)和软启动时序等。通过引脚连接还能启用不连续电流模式(DCM),提高轻载效率。
具备多重保护和测量特性,如正、负逐周期OCP、短路保护、过温保护(OTP)等,确保设计的可靠性。同时,输入欠压和过压锁定功能可在输入电压超出规格时关闭稳压器,防止损坏。输出过压(OVP)事件发生时,调节会停止。此外,状态引脚可指示输出电压是否在范围内且处于调节状态,器件还具有模拟输出,能分别以±5%和±8°C的精度报告输出电流或结温。
采用27凸点(2.2mm x 3.8mm)WLCSP封装,热阻低,能有效减少PCB面积。
MAX16425/MAX16425A广泛应用于多个领域,包括服务器/μ服务器的I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存的VDDQ、VPP和VTT负载点(PoL)应用等。
可编程参考电压VREF可在0.6V至0.95V之间选择,其容差和温度系数也有相应规定。
对VDDH、VCC和VBST的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值都有明确规定,确保输入电压在安全范围内。
不同条件下(如不同风量和是否使用散热器)的安全工作区曲线展示了器件在不同输出电压和环境温度下的最大负载电流能力。
在不同负载电流下,器件的功率耗散和效率曲线显示了DCM启用和禁用时的性能差异,帮助工程师根据实际需求选择合适的工作模式。
展示了不同启动和关断方式(如通过OE、VDDH、VCC等)下的电压和状态变化,有助于工程师理解器件的时序控制。
包括连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下的负载瞬态响应和卸载瞬态响应,体现了器件在负载变化时的快速响应能力。
正、负过流保护的波形展示了器件在过流情况下的保护机制。
详细展示了器件的引脚布局,包括GND、VX、VDDH、BST、VCC、OE、VSENSE+、PGM、VSENSE - 、STAT等引脚。
采用Analog Devices专有的Quick - PWM脉冲宽度调制器,是一种伪固定频率、恒定导通时间、电流模式调节器,带有电压前馈功能。该架构能在处理快速负载阶跃时保持相对恒定的工作频率和电感工作点,避免了传统固定频率和恒定导通时间控制方案的缺点。
高侧开关导通时间由一个单稳态电路决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态电路设置最小关断时间为100ns(典型值)。
OE引脚上升超过VOE(H)阈值后,控制电路等待300μs的tEN时间,让偏置电路、模拟模块和其他电路稳定后再开始调节。OE引脚电压额定值为1.8V,对于高于1.8V的控制信号,需使用电阻分压器网络驱动OE引脚。
OE达到阈值且tEN时间过去后,调节器进行自举电容器充电序列。充电完成后,内部参考电压以适当的软启动时间(tSS)斜坡上升到目标电压。如果输出电压已预偏置,调节器在参考电压超过SENSE + 节点电压后才开始调节。
通过使用SENSE - 节点作为内部电压参考VREF的参考,实现远程输出电压感应,提高负载处的输出电压调节精度。
支持连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM),可通过编程选择。启用DCM时,轻载时器件会无缝过渡到DCM以提高效率,且开关频率会随负载降低而降低,但有最低频率限制。
持续监测SENSE + 引脚的欠压和过压情况,输出电压低于PWRGD阈值或高于过压保护阈值时,STAT引脚会拉低,器件会采取相应措施。
通过R_SEL值可编程过流保护(OCP)阈值,逐周期监测和限制低侧FET电流。同时,还有负OCP限制,防止负电流过大。
监测VDDH、BST和VCC的欠压和过压情况,超出阈值时停止开关,STAT引脚拉低。
芯片温度超过过温阈值时,停止调节,STAT引脚拉低;温度下降到新阈值以下时,恢复调节。
STAT信号提供开漏输出,指示器件是否正常工作。输出电压在PWRGD/OVP调节窗口内时,STAT引脚呈高阻抗;出现故障时,STAT引脚拉低。
PGM引脚在调节期间产生模拟电压,可表示平均输出电流或芯片温度,输出电压范围为0.5V至1V。
包括VREF、软启动时间、OCP启动值、操作模式、报告参数、RSENSE增益、开关频率设置和tSTAT等。
通过连接编程引脚到地的电阻和电容,可选择不同的参数配置。MAX16425和MAX16425A分别有不同的配置表,提供多种选择。
通过选择参考电压和合适的电阻分压器来设置输出电压,同时要考虑电阻选择对输出电压精度的影响。
可通过改变有效反馈分压器比例实现电压裕度调整,但要注意避免触发OVP或UVP故障。
使用外部参考时,采用特定的软启动序列,外部参考电压应在0.8V至1.1V之间,且要满足一定的时间要求。
采用Quick PWM架构,电流感测信号加入反馈,在无额外补偿时,电压环路增益由IC的电流模式控制方案、输出电容器和反馈分压器的增益组成。
IC的误差放大器包含积分器,可提高负载调节能力,不影响环路带宽。
RGAIN_EFF决定调节器的小信号瞬态响应,负载阶跃不超过电感电流的压摆率能力时,VOUT按一定公式变化;超过时,电压偏差由输出滤波器值决定。
使用滞后补偿网络可降低带宽,增加RGAIN_EFF和VOUT_ERROR,但要注意避免启动时的过冲。
超前补偿网络可增加带宽,降低RGAIN_EFF和VOUT_ERROR。
斜坡补偿可在输出电容器组的ESR较低时稳定转换器,提高信号噪声比,减少关断时间抖动。
根据开关频率和电感纹波与峰值负载电流的百分比比率选择电感值,同时要确保电感的饱和电流高于OCP事件时的峰值电流。
基于输出纹波和负载瞬态要求选择输出电容器,推荐使用低ESR的MLCC电容器,同时要考虑纹波电流额定值和功率耗散。
输入电容器用于过滤开关稳压器在高侧FET导通时吸取的脉冲电流,要注意高频去耦电容器的放置位置和输入纹波的控制,同时要考虑输入电容器的功率耗散和纹波电流额定值。
MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和元件选择、布局等方面的知识,工程师们可以更好地利用这款器件,设计出满足各种应用需求的电源系统。在实际设计过程中,大家不妨思考如何根据具体应用场景,充分发挥该器件的优势,同时避免可能出现的问题。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !