电子说
在电子设备的电源设计领域,高效、小尺寸且性能稳定的DC - DC转换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Maxim Integrated推出的MAX17531,一款4V至42V输入、50mA输出的超小型、高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17531.pdf
MAX17531集成了MOSFET,工作输入电压范围为4V至42V,能够提供高达50mA的输出电流,输出电压范围从0.8V到0.9×VIN,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达±1.75%。它采用峰值电流模式控制,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下运行,提供了10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®两种封装形式,还提供仿真模型,方便工程师进行设计验证。
在 (V{IN}=24V),(V{GND}=0V),(V{OUT}=3.3V),(V{FB}=0.85V),(V{EN/UVLO}=1.5V),RT/SYNC = 191kΩ等典型条件下,MAX17531展现出了一系列优秀的电气特性。例如,输入电压范围为4V至42V,输入关断电流在 (V{EN/UVLO}=0V),(T_{A}= + 25°C) 时为0.67 - 2.25µA,PFM模式下的静态电流为18 - 32µA等。详细的电气特性参数可参考数据手册中的电气特性表格。
MAX17531的引脚配置清晰,各引脚功能明确:
MAX17531通过MODE引脚选择工作模式。当MODE引脚不连接时,轻载时工作在PFM模式;接地时,在所有负载下都工作在恒定频率的强制PWM模式。PWM模式适用于对频率敏感的应用,能提供固定的开关频率,但轻载效率较低;PFM模式可禁用负电感电流,轻载时跳过脉冲以提高效率。
当EN/UVLO电压超过1.25V(典型值)时,设备启动软启动序列。软启动时间取决于SS引脚的状态,不连接时使用5ms的内部软启动,连接电容时,5μA的电流源对电容充电,使SS引脚电压上升,作为内部误差放大器的参考,使输出电压从0单调上升到设定值。EN/UVLO还可用于调整输入欠压锁定电平,拉低该引脚可使功率MOSFET和其他内部电路禁用,将IN静态电流降低到1.2μA以下。
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻在100kHz至2.2MHz之间编程,计算公式为 (R{T}=frac{42000}{f{SW}}) 。外部同步时,需通过47pF电容将外部时钟耦合到RT/SYNC引脚,外部时钟逻辑高电平应高于3V,逻辑低电平低于0.5V,占空比在10%至70%之间,且仅在PWM模式下支持外部同步,RT电阻应使开关频率比外部时钟频率低10%,外部时钟应在设备使能后至少500μs施加。
应选择低损耗、直流电阻尽可能小且尺寸合适的电感。电感值计算公式为 (L=frac{18000 × V{OUT }}{f{SW}}) ,输出电感的峰 - 峰纹波电流计算公式为 (Delta l=frac{1000 × V{OUT } timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f{SW} × L}) ,电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),至少为0.123A。常见的电感核心材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体核心损耗低,适用于高效设计;粉末铁核心损耗较大,但成本相对较低。
可通过连接从IN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,选择R1最大为3.3MΩ,R2的计算公式为 (R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V{INU }-1.25right)}) ,其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压。若EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置至少1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置。选择R2在25kΩ至100kΩ之间,R1的计算公式为 (R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]) 。
在电源启动或稳态运行期间,若预计会出现快速线路瞬变或斜率超过15V/µs的振荡,应使用串联电阻与输入陶瓷电容形成低通滤波器来保护MAX17531,这些瞬变可能由热插拔、电感负载切换或电源线上的浪涌引起。
功率损耗计算公式为 (P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) ,其中 (P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }) ,(eta) 为功率转换效率,(R{DCR}) 为输出电感的直流电阻。结温计算公式为 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right)) ,其中 (theta_{JA}) 是封装的结到环境的热阻。结温超过 + 125°C会降低设备的使用寿命。
良好的PCB布局对于实现干净稳定的运行至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚,减小LX引脚和电感连接形成的面积以降低辐射EMI,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。可参考MAX17531评估套件数据手册中的示例PCB布局,以确保首次设计成功。
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、1.8V和12V等不同输出电压的高效或小尺寸50mA稳压器电路,详细说明了各元件的参数和型号,为工程师提供了实际设计的参考。
总之,MAX17531凭借其高效、小尺寸和丰富的功能特性,在工业传感器、过程控制、高压LDO替代、电池供电设备、HVAC和建筑控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥MAX17531的性能优势。你在使用MAX17531的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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