电子说
在电子设计领域,对于高效、可靠的电源开关需求日益增长。Micrel公司的MIC2545A和MIC2549A可编程电流限制高端开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电源管理应用的理想解决方案。
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MIC2545A和MIC2549A是专门为低损耗直流电源开关及其他电源管理应用而优化的集成高端电源开关,适用于高级配置与电源接口(ACPI)等场景。这两款产品成本效益高,高度集成,仅需少量外部组件就能满足USB和ACPI要求。
支持2.7V至5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
可通过外部电阻将电流限制调节至最高3A,为不同负载提供灵活的电流控制。
有效防止反向电流流动,保护电路安全。
典型导通状态供电电流为90µA,典型关断状态供电电流仅1µA,降低了功耗。
最大导通电阻为50mΩ,减少了功率损耗。
开漏故障标志输出可向本地控制器指示电流限制或热关断状态。
当芯片温度超过135°C时,热关断功能会关闭输出MOSFET,并通过故障标志发出信号。MIC2549A还具有热关断输出锁存功能,增强了故障控制能力。
2ms的软启动开启时间,可有效减少开关启用时的浪涌电流,同时具备快速关断能力。
提供高电平有效和低电平有效的使能版本,满足不同的设计需求。
MIC2545A/2549A提供8引脚DIP、SOIC和14引脚TSSOP等多种封装形式,不同封装的引脚功能有所对应。
包括电源电压、输出电压、输出电流、使能输入电压、故障标志电压和电流、存储温度、结温、引脚温度和ESD额定值等参数,使用时需注意不要超过这些额定值,以免损坏器件。
电源电压范围为2.7V至5.5V,环境温度范围为 -40°C至 +85°C。不同封装的热阻也有所不同,PDIP为130°C/W,SOIC为160°C/W,TSSOP为100°C/W。电流限制设置范围为0.5A至3A。
在VIN = +5V、TA = 25°C的条件下,给出了供电电流、使能输入电压、使能输入电流、使能输入电容、开关电阻、电流限制因子、输出泄漏电流、输出开启延迟、输出开启上升时间、输出关断延迟、输出关断下降时间、过温阈值、错误标志关断电流、EN脉冲复位宽度、VIN到EN建立时间、电流限制响应时间和错误标志输出电阻等参数的典型值和范围。
IN为电源连接到逻辑电路和输出MOSFET的漏极,OUT为输出MOSFET的源极。开关在启用时具有双向导电性,但在禁用时能避免从OUT到IN的不良电流流动。
当芯片温度超过135°C时,热关断功能会关闭输出MOSFET,并通过故障标志发出信号。10°C的滞后特性可防止开关在温度下降到125°C之前重新开启。MIC2549A的内部锁存功能可使器件在热关断后保持关闭状态,直到通过使能引脚提供复位脉冲。
EN引脚必须驱动为逻辑高或逻辑低,或通过上拉或下拉电阻提供明确的输入,避免悬空输入导致的不可预测操作。
电流限制可通过外部设置电阻进行调节,范围为500mA至3A,设置点精度优于±30%(ISET为1A至2.5A时为±20%)。电流限制电路可防止输出MOSFET和外部负载受损。其响应模式分为三种:进入恒流模式、短路时输出电流回折到小于ILIMIT的值、负载增加时输出电流按比例增加至电流限制阈值后回折到ILIMIT。
FLG是一个N沟道、开漏MOSFET输出,在电流限制或热关断条件下为低电平。故障标志输出MOSFET能够将10mA负载拉至接地以上约100mV。对于VIN = 3.6V的应用,建议将标志电流限制在5mA或以下。
建议在MIC2545A和MIC2549A附近连接一个0.1µF至1µF的旁路电容,以控制电源瞬变。
器件的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。可通过公式PD = RDS(ON) × (IOUT)²计算功率耗散,再通过公式TJ = PD × θJA + TA计算结温。
对于连接大电容负载时产生的浪涌电流,可通过在RSET上并联一个可选的串联电阻 - 电容(RSET2)来设置不同的瞬态电流限制值。
MIC2545A非常适合满足USB电源分配要求,可通过设置RSET提供大于500mA的电流限制,减少电源电流需求,并快速响应短路故障,防止移动PC应用中的电压下降。
MIC2545A/49A是理想的浪涌电流限制器,适用于热插拔应用。其“软启动”功能可有效隔离电源与高电容负载,减少热插拔时的浪涌电流。
MIC2545A和MIC2549A可编程电流限制高端开关以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装、设置电流限制和进行电路设计,以充分发挥这两款产品的优势。你在使用这两款开关时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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