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在笔记本电脑的电源设计领域,电源控制器的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。MAXIM推出的MAX1777/MAX1977/MAX1999系列电源控制器,为笔记本电脑的电源设计提供了出色的解决方案。下面我们就来深入了解一下这一系列控制器。
文件下载:MAX1777.pdf
MAX1777/MAX1977/MAX1999是双降压、BiCMOS开关模式电源控制器,专为笔记本电脑生成逻辑电源电压。它们主要用于电池供电的应用,在这些应用中,高效率和低静态电源电流至关重要。
这是一种伪固定频率、恒定导通时间、具有电压前馈的电流模式控制架构。它依靠输出纹波电压提供PWM斜坡信号,输出滤波电容的ESR充当电流反馈电阻。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,该触发器的周期与输入电压成反比,与输出电压成正比。
在空闲模式(SKIP = GND)下,轻负载时会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式。这种切换由一个比较器控制,该比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间。
低噪声的强制PWM模式(SKIP = VCC)禁用零交叉比较器,使低侧栅极驱动波形成为高侧栅极驱动波形的互补波形。该模式可保持开关频率相对恒定,但空载电池电流可能会达到10mA至50mA。
将SKIP引脚悬空或连接到REF可激活超声波脉冲跳跃模式,该模式的最低开关频率为25kHz,可减少轻负载时电源的音频频率调制。
电感值由开关频率和电感纹波电流比(LIR)决定,计算公式为(L=frac{V{OUT }left(V+-V{OUT }right)}{V+× f × LIR × I_{LOAD(MAX) }})。同时,要选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保其在峰值电感电流下不会饱和。
最小电流限制阈值必须能够支持最大负载电流,计算公式为(LIMIT(LOW) > ILOAD(MAX) - [(LIR/2) × ILLOAD( MAX )])。
输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求,计算公式为(R{ESR} leq frac{V{P - P}}{LIR × I{LOAD(MAX) }})和(R{E S R} leq frac{V_{DIP }}{ LOAD(MAX) })。
稳定性由ESR零点频率(fESR)与开关频率(f)的相对值决定,不稳定的表现包括双脉冲和快速反馈环路不稳定。可通过施加快速负载瞬态并观察输出电压纹波包络来检查稳定性。
输入电容要满足输入纹波电流要求,输入RMS电流计算公式为(I{RMS } approx I{LOAD }left(frac{sqrt{V{OUT {-}}left(V+-V{OUT {-}}right)}}{V_{+}}right))。优先选择非钽电容,以降低ESR和提高抗上电浪涌电流能力。
高侧MOSFET的导通损耗和开关损耗要在典型电池电压下相等,以实现最大效率;同步整流器要选择RDS(ON)尽可能低的型号。
在同步整流器两端并联肖特基二极管,可降低正向电压降,提高效率。二极管的直流电流额定值应为负载电流的三分之一,反向击穿电压额定值要至少等于最大输入电压。
连续导通操作的输出电压调整范围受非可调的350ns(最大)最小关断时间单稳态触发器限制。在可调反馈模式下,使用较慢的5V SMPS作为两个输出电压中较高的一个,可获得最佳降压性能。
可使用耦合电感或变压器创建辅助输出,MAX1777/MAX1977/MAX1999适用于此类应用,可配置为超声波或强制PWM模式,以确保主电源轻载时的良好负载调节。
MAX1777/MAX1977/MAX1999系列电源控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为笔记本电脑的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET等元件,并遵循PCB布局指南,以确保电源系统的高效、稳定运行。大家在使用这些控制器时,是否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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