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在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且紧凑的开关稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX16712双输出降压开关稳压器,它以其出色的性能和丰富的特性,为各类应用提供了理想的电源解决方案。
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MAX16712是一款高度集成的双输出降压开关稳压器,能够在2.7V至16V的输入电压范围内高效工作。每个输出可在0.5V至5.8V之间进行调节,且能提供高达6A的负载电流。此外,两个输出还可以并联作为单输出双相稳压器,支持高达12A的负载电流。其开关频率可在500kHz至2.0MHz之间配置,为设计优化提供了极大的灵活性。
默认情况下,MAX16712配置为双输出降压稳压器,支持2.7V至16V的单输入电源和两个独立的输出轨,每个输出可提供高达6A的负载电流。通过将SNSP2引脚连接到AVDD,还可将其配置为单输出双相12A转换器。在双相操作模式下,仅OUTPUT1的控制回路工作,OUTPUT2的控制回路被旁路。
内部监测VDDH电压水平,当输入电源电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或高于过压锁定(OVLO)阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。当VDDH UVLO或OVLO状态清除后,设备将在20ms后重新启动。
在软启动斜坡完成后,监测SNSP_上的反馈电压,当反馈电压超过OVP阈值并超过OVP去毛刺滤波延迟时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。OVP采用打嗝保护机制,当OVP状态清除后,设备将在20ms后重新启动。在双输出操作模式下,一个输出的OVP不会影响另一个输出的操作。
通过峰值电流模式控制架构提供固有的电流限制和短路保护。在每个开关周期内,监测电感电流,当电感峰值电流超过POCP阈值时,设备关闭高侧MOSFET并打开低侧MOSFET,以允许电感电流通过输出电压放电。使用上下计数器累积连续POCP事件的数量,当计数器超过1024时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。POCP采用打嗝保护机制,当POCP状态清除后,设备将在20ms后重新启动。在双输出操作模式下,一个输出的POCP不会影响另一个输出的操作。
针对电感谷值电流提供负过流保护,NOCP阈值为POCP阈值的 -83%。在每个开关周期内,当感测到的电感电流超过NOCP阈值时,设备关闭低侧MOSFET并打开高侧MOSFET,持续100ns,以允许电感电流通过输入电压充电。同样使用上下计数器累积连续NOCP事件的数量,当计数器超过1024时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。当NOCP状态清除后,设备将在20ms后重新启动。在双输出操作模式下,一个输出的NOCP不会影响另一个输出的操作。
过温保护阈值为 +155°C,具有20°C的滞后。当结温在操作期间达到OTP阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。当OTP状态清除后,设备将重新启动。
MAX16712具有三个编程引脚(PGM0、PGM1和PGM2),用于设置设备的一些关键配置。PGM值在启动初始化期间读取。
MAX16712具有内部0.5V参考电压,当所需输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,电阻分压器的比例可通过以下公式计算: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right)]
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择,可根据应用需求进行优化。较高的开关频率适用于对解决方案尺寸有要求的应用,可减小输出LC滤波器的数值和尺寸;较低的开关频率适用于对效率和散热有要求的应用,可减少开关损耗。最大推荐开关频率可通过以下公式计算: [f{SWMAX }=MINleft{frac{V{OUT }}{t{ONMIN } times V{DDHMAX }}, frac{V{D D H M N}-V{OUT }}{t{OFFMIN } times V{D D H M I N}}right}] 最小推荐开关频率可通过以下公式计算: [f{SWMIN }=frac{V{OUT }}{t{ONMAX } times V{D D H M N}}]
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。为提高电流环路噪声免疫力,通常选择电感电流纹波至少为1A的输出电感。电感值可通过以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{D D H}-V{OUT }right)}{V{D D H} times I{RIPPLE } times f{S W}}] 同时,应选择电感以确保所选的POCP阈值能够保证最大负载电流的输送。由于POCP比较器触发到高侧MOSFET关闭存在去毛刺延迟,对于特定应用场景,调整后的POCP阈值应考虑电感值、输入电压和输出电压,可通过以下公式计算: [POCP{ADJUST }= POCP+frac{left(V{D D H}-V{OUT }right) times t{POCP }}{L}]
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变期间的最大允许输出电压过冲和下冲。最小输出电容应满足以下公式: [C{OUT } geq frac{I{RIPPLE }}{8 times N times f{SW} timesleft(V{OUTRIPPLE }-ESR times I{RIPPLE }right)}] [C{OUT } geq MAXleft{frac{left(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2}right)^{2} times L times N}{2 times Delta V{OUT } timesleft(V{D D H}-V{OUT }right)}, frac{left(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2}right)^{2} times L times N}{2 times Delta V{OUT } times V_{OUT }}right}]
输入电容的选择取决于输入电压纹波的要求。在双输出操作模式下,输入电容由两个输出共享,最小所需输入电容可通过以下公式估算: [C{I N} geq MAXleft{frac{I{OUT1 ( MAX )} times V{OUT 1}}{f{SW1 } times V{D D H} times V{INPP }}, frac{I{OUT2(MAX) } times V{OUT 2}}{f{SW 2} times V{D D H} times V{INPP }}right}] 在双相操作模式下,最小所需输入电容可通过以下公式估算: [C{IN} geq frac{I{OUT(MAX) } times V{OUT }}{2 times f{SW} times V{D D H} times V_{INPP }}] 此外,还应在每个VDDH_引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
MAX16712作为一款高性能的双输出降压开关稳压器,凭借其丰富的特性和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。无论是在通信设备、网络设备还是服务器和存储设备等应用中,MAX16712都能满足高效、稳定的电源需求。在设计过程中,合理选择开关频率、输出电感、电容等元件,并遵循PCB布局指南,将有助于充分发挥MAX16712的性能优势。你在使用类似的开关稳压器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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