电子说
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的两款高性能升压控制器——MAX17290和MAX17292,它们在宽输入电压范围的升压转换应用中表现出色,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
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MAX17290/MAX17292是高效的同步升压DC - DC控制器,输入电压范围为4.5V至36V,具备42V输入瞬态保护功能。在自举模式下,输入工作范围可低至2.5V。这两款器件采用恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)、峰值电流模式控制架构,有多种版本可供选择,提供同步输出(SYNCO)、过压保护(OVP)和参考输入(REFIN)等功能,可实现180°异相操作、实时输出电压调整等。它们的工作频率范围不同,且均可通过FSET/SYNC输入与外部主时钟同步。器件采用紧凑的12引脚(3mm x 3mm)TQFN和10引脚µMAX封装,均带有外露焊盘,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
文档中给出了自举2.2MHz低工作电压应用电路示例,该电路能满足2.5V至40V的电池输入,输出8V/2A的电源。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求对电路参数进行调整。
根据公式 (L{MIN}=left(V{IN}^{2} × D × etaright) /left(2 × f{SW} × V{OUT } × I_{OMIN }right)) 计算最小电感值,确保转换器在最小输出电流下保持连续模式运行。同时,应选择低直流电阻且饱和电流大于转换器峰值开关电流限制的电感。
输入电容的最小电容值和最大ESR可通过公式 (C{I N}=Delta I{L} × D /left(4 × f{S W} × Delta V{Q}right)) 和 (ESR {MAX }=Delta V{ESR / Delta I{L}}) 计算。输出电容的ESR和电容值可根据公式 (ESR=Delta V{ESR} / I{OUT }) 和 (C{OUT }=left(I{OUT } × D{MAX }right) /left(Delta V{Q} × f{SW}right)) 计算。建议使用低ESR陶瓷电容和高值、低成本铝电容的组合,以降低输出纹波和噪声。
电流检测电阻 (R{CS}) 应根据公式 (R{CS}=0.2/{ 1.2times[((V {OUT }times I{OUT })/eta )/V{INMIN}+0.5 × I{INMIN}/(f{SW} × L))]}) 计算,初始效率η可取值0.85。斜率补偿可通过公式 (mc=0.5 timesleft(V{OUT }-V{IN }right) / L A / s) 计算所需补偿斜率,并通过选择 (R{SCOMP }) 满足 (R{SCOMP }=left(mc × R{CS}right) /left(50 e-6 × f_{SW}right)) 来调整。
应选择低阈值、栅源电压(VGS)为5V或更低时指定导通电阻的nMOSFET。关键参数包括总栅极电荷 (Q{g}) 、反向传输电容或电荷 (CRSS) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 、最大漏源电压 (VDS(MAX)) 和最大栅极频率阈值电压 (V_{TH(MAX)}) 。
二极管的平均正向电流额定值应至少为输出电流的两倍,峰值正向电流额定值应高于输出电流加上一半的纹波电流,且二极管的耐压 (VDIODE) 应大于输出电压 (V{OUT }) 。
通过两个IC可实现两相升压操作,主器件的SYNCO输出驱动从器件的SYNC输入,使其180°异相工作。从器件的FB引脚连接到PVL,由主器件的误差放大器控制两个器件,实现良好的电流共享。
REFIN引脚可直接调整升压转换器的参考电压,从而改变输出电压。不使用时,应将REFIN连接到PVL。可通过外部数模转换器(DAC)或滤波PWM信号驱动REFIN。
“C”和“D”版本的器件具有过压保护输入,当OVP引脚电压超过FB调节电压的110%时,所有开关操作将被禁用。
IC的功率耗散主要来自自身电流消耗和驱动外部MOSFET所需的电流,可通过公式 (P{I C}=V{S U P} × I{C C}+left(V{S U P}-5right) timesleft(Q{g} × f{S W}right)) 估算。在最大VSUP时,PIC达到最大值。
MAX17290和MAX17292有多种型号可供选择,涵盖不同的频率范围、功能(SYNCO、OVP、频谱扩展)、温度范围和引脚封装。工程师可根据具体需求选择合适的型号。
综上所述,MAX17290/MAX17292以其高性能、高可靠性和灵活性,为宽输入电压范围的升压转换应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择电路元件和参数,以充分发挥器件的性能优势。大家在使用这两款器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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