电子说
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A这三款双路180°异相降压控制器,它们在网络、电信、DSP等众多电源供应场景中都有着广泛的应用。
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MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A能够从4.5V至23V的输入电源中生成两路输出,每路输出电压可在低于1V至18V之间调节,并且能够支持10A及以上的负载。通过同步180°异相操作,有效降低了输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。
采用PWM电压模式控制方案,控制器通过对内部振荡器或外部时钟输入进行分频来生成时钟信号,每个控制器的开关频率等于振荡器频率的一半((f{sw}=f{osc}/2))。内部跨导误差放大器在COMP引脚产生积分误差电压,以提供高直流精度。
两个独立的调节器以180°异相方式工作,这种设计减少了输入滤波要求、降低了电磁干扰(EMI)并提高了效率。与传统的双开关调节器同相操作相比,它能有效降低RMS纹波电流和输入电压纹波,减少所需的输入电容纹波电流额定值,降低成本和节省电路板空间。
所有功能由片上低压差5V调节器内部供电,最大调节器输入电压(V +)为23V。输出(VL)需用4.7µF陶瓷电容旁路至PGND,当V +大于5.5V时,VL通常为5V。同时,还采用了欠压锁定电路,当VL低于4.2V时,会禁用两个调节器。
虽然控制器能在4.5V - 23V的输入电源下工作,但实际输入电压范围会受到占空比限制。最大输入电压受最小导通时间限制,最小输入电压受最大占空比限制。
对于1V及以上的输出电压,通过连接输出到FB_到GND的分压器来设置;对于低于1V的输出电压,则连接输出到FB_到REF的分压器。
开关频率由连接在OSC到GND的电阻(ROSC)决定,(R{OSC}=frac{6 × 10^{9}(Omega - Hz)}{f{SW}})。当使用外部同步信号时,ROSC应将开关频率设置为SYNC速率的一半。
关键参数包括电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)。通常选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3)作为折衷方案,(L=frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}f{SW}I{OUT}}),同时电感的饱和额定值必须超过最大负载电流下的峰值电感电流。
采用“谷值”电流传感算法,使用低侧MOSFET的导通电阻作为电流传感元件。可通过连接ILIM_到VL设置默认的100mV电流限制阈值,也可通过连接电阻到GND实现可调节的阈值。
每个电压模式控制器部分采用跨导误差放大器,通过连接RCOMP_和CCOMP_A从COMP到GND来补偿控制环路,以确保环路稳定性。
选择逻辑电平N沟道MOSFET,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDS(MAX))、最小阈值电压(VTH(MIN))、总栅极电荷(Qg)、反向传输电容(CRSS)和功率耗散。
在低输入电压下,输出电压的可调范围受最小关断时间限制。为获得最佳压降性能,建议使用最低(100kHz)开关频率设置。
在嘈杂环境中工作时,可通过调整控制器的补偿来提高系统的抗噪性,例如降低交叉频率。
精心的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定操作至关重要。要将功率组件和模拟组件隔离,采用星形接地连接,保持高电流路径短,避免引入交流电流到接地平面等。
MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A双路180°异相降压控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电源管理设计提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择和设计电路参数,同时注意PCB布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些控制器的过程中,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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