电子说
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天我们要深入探讨的ADP2138/ADP2139就是这样一款优秀的产品,它为众多电子设备的电源设计提供了理想的解决方案。
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ADP2138和ADP2139是高效率、低静态电流的同步降压DC - DC转换器。ADP2139还具备内部放电开关这一额外特性。整个解决方案仅需三个微小的外部组件,大大节省了电路板空间。
该转换器广泛应用于各类电子设备,如PDA和掌上电脑、无线手持设备、数字音频和便携式媒体播放器、数码相机以及GPS导航单元等。
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 2.3 | 5.5 | V | ||
| 欠压锁定阈值(VIN上升) | 2.3 | V | |||
| 欠压锁定阈值(VIN下降) | 2.00 | 2.15 | 2.25 | V | |
| 输出电压精度(PWM模式) | -2 | +2 | % | ||
| 线路调整率(VIN = 2.3V至5.5V,PWM模式) | 0.25 | %/V | |||
| 负载调整率(ILOAD = 0mA - 800mA) | -0.95 | %/A | |||
| PWM转PSM模式电流阈值 | 100 | mA | |||
| DC工作电流(ILOAD = 0mA,设备不切换) | 23 | 30 | μA | ||
| 关机电流(EN = 0V,TA = TJ = -40°C至+85°C) | 0.2 | 1.0 | μA | ||
| SW导通电阻 | 1100 | ||||
| SW电流限制 | PFET | 155 | 240 | mΩ | |
| PFET开关峰值电流限制 | 1500 | 1650 | mA | ||
| NFET | 100 | 200 | mΩ | ||
| 使能和模式输入高阈值 | 1.2 | V | |||
| 使能和模式输入低阈值 | 0.4 | V | |||
| 使能和模式输入泄漏电流(EN/MODE = 0V(min),3.6V(max)) | -1 | 0 | +1 | μA | |
| 振荡器频率 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | MHz | |
| 启动时间 | 250 | μs | |||
| 热关断阈值 | 150 | °C | |||
| 热关断迟滞 | 20 | °C |
为了保证转换器的性能,对输入和输出电容有一定的要求。最小输入和输出电容值为4.7μF,电容的等效串联电阻(ESR)范围为0.001Ω至1Ω。
| 参数 | 额定值 |
|---|---|
| VIN、EN、MODE、VOUT、SW至GND | -0.4V至+6.5V;-1.0V至(VIN + 0.2V) |
| 温度范围 | |
| 工作环境温度 | -40°C至+85°C |
| 工作结温 | -40°C至+125°C |
| 存储温度 | -65°C至+150°C |
| 引脚温度范围 | -65°C至+150°C |
| 焊接(10秒) | 300°C |
| 气相(60秒) | 215°C |
| 红外(15秒) | 220°C |
| ESD模型 | |
| 人体模型 | ±1500V |
| 充电设备模型 | ±500V |
| 机器模型 | ±100V |
ADP2138/ADP2139采用固定频率、电流模式PWM控制架构。在中高负载时,以PWM模式工作,通过调整集成开关的占空比来调节输出电压,实现高效率;在轻负载时,切换到节能模式(PSM),以降低调节功率损耗。
在PWM模式下,芯片以3MHz的固定频率工作。每个振荡周期开始时,PFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加;当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,PFET开关关断,NFET同步整流器导通,电感电流减小。通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
当负载电流低于节能模式电流阈值(100mA)时,芯片平滑过渡到PSM模式。此时,PWM调节电平产生偏移,使输出电压上升;当输出电压达到比PWM调节电平高约1.5%时,PWM操作停止,两个功率开关均关断,芯片进入空闲模式。输出电容放电,当输出电压降至PWM调节电压时,芯片再次驱动电感使输出电压上升。只要负载电流低于阈值,这个过程就会重复。
当EN引脚从逻辑低电平切换到逻辑高电平时,芯片启动软启动并开始工作;将EN引脚拉低,芯片进入关机模式,关机电流降至典型值0.2μA。
ADP2138/ADP2139得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可根据特定设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算性能。用户可以通过该工具优化设计,考虑IC和外部组件的工作条件及限制,以实现成本、面积、效率和零件数量的最佳平衡。更多信息可访问https://www.analog.com/ADIsimPower 。
虽然ADP2138/ADP2139效率较高,内部功耗较小,但在高环境温度、低电源电压、高占空比且负载最大的应用中,芯片封装内的散热可能导致结温超过125°C的最大结温。当结温超过150°C时,转换器进入热关断状态,结温降至130°C以下时恢复工作。结温可通过公式 (T{J}=T{A}+T{R}) 计算,其中 (T{R}=theta{JA} × P{D}) ,(T{J}) 为结温,(T{A}) 为环境温度,(T{R}) 为封装因功耗导致的温度上升,(theta{JA}) 为结到环境的热阻,(P_{D}) 为封装内的功耗。
良好的PCB布局对于ADP2138/ADP2139的性能至关重要。布局不当可能导致EMI、电磁兼容性问题、接地反弹和电压损失,还会影响调节和稳定性。以下是一些布局规则:
ADP2138/ADP2139提供了评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板的原理图和布局图可帮助工程师更好地了解芯片的应用。
ADP2138/ADP2139有多种型号可供选择,输出电压选项包括0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V。所有型号均采用6球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),工作温度范围为 - 40°C至+125°C,包装数量为每卷3000个。
总之,ADP2138/ADP2139以其高效、紧凑、功能丰富的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择外部组件,并遵循正确的PCB布局规则,以充分发挥其性能优势。你在使用ADP2138/ADP2139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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