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在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本电脑等设备而言,需要一款能够在高压环境下稳定工作,同时又具备低功耗特性的线性稳压器。MAX1615/MAX1616就是这样一款满足需求的产品,下面我们就来详细了解一下。
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MAX1615/MAX1616是采用SOT23 - 5封装的微功耗线性稳压器,主要用于为配备高压电池的系统中的CMOS RAM和微控制器(µCs)提供持续供电。其具有宽输入电压范围、低压差电压和低静态电源电流等关键特性。尽管无负载时的电源电流仅为8µA(最大值),但它们具备出色的线路瞬态响应和交流电源抑制比。
MAX1615可提供固定的5V或3.3V输出,而MAX1616则能提供1.24V至28V的可调输出,即使在电池切换到交流适配器输入电源时发生快速电源电压变化的情况下,也能保证输出稳定。SOT23 - 5封装不仅节省空间,还具有良好的热特性,可承受高达571mW的功耗。此外,内部折返电流限制和热关断电路提供了故障保护功能,并且该产品现在提供无铅封装。
输入电压范围为4V至28V,在不同条件下,电源电流、关断电源电流、压差电源电流等参数都有明确的规定。例如,在SHDN = IN,TA = +25°C时,电源电流典型值为6.2µA,最大值为8µA。
MAX1615在不同负载和温度条件下,输出电压精度能控制在一定范围内。如在TA = +25°C,VIN = 6V至28V,ILOAD = 5µA至30mA时,5/3 = OUT时输出电压在4.75V至5.25V之间。
包括FB阈值、FB输入电流、压差电压、输出电流限制、输出反向泄漏电流等,这些参数共同保证了稳压器的稳定工作。
MAX1615通过内部电阻分压器将输出电压反馈,通过5/3引脚可选择3.3V或5.0V输出。而MAX1616采用外部反馈,可通过外部电阻设置输出电压,典型的FB阈值为1.24V。
当SHDN引脚为低电平时,设备进入关断模式,此时通过晶体管、控制电路、参考电压和所有偏置都关闭,电源电流降至1µA以下。将SHDN连接到IN可实现自动启动。
输出电流限制在100mA(典型值),超过30mA(最大值)的安全工作限制。输出可短接到地30秒而不会损坏器件。
当结温超过150°C时,热传感器会向关断逻辑发送信号,关闭通过晶体管,使IC冷却。当IC结温下降20°C(典型值)后,热传感器会再次开启通过晶体管,在连续热过载条件下会出现脉动输出。
最大功耗取决于外壳和电路板的热阻、管芯结与环境空气的温差以及空气流速。功耗计算公式为P = IOUT (VIN - VOUT),在环境温度为+70°C时,功耗为571mW。SOT23 - 5封装的结到外壳热阻为81°C/W,最大安全结温为+150°C。GND引脚不仅提供接地连接,还能散热,应使用大焊盘或接地平面连接到地。
可使用两个电阻R1和R2设置MAX1616的输出电压。选择R2 = 250kΩ以维持5µA的最小负载,通过公式[R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{V{F B T}}-1right)]计算R1的值,其中VFBT = 1.24V(典型值)。
输入至少使用0.1µF的电容,更高的值可改善线路瞬态响应。输出至少使用1µF的电容,对于30mA的满负载电流,MAX1615使用4.7µF,MAX1616使用6.8µF;对于输出电压小于3.3V的情况,使用15µF。输出电容的有效串联电阻(ESR)必须小于1Ω以保证稳定运行。
MAX1615/MAX1616在正常工作时通常表现出5mVp - p的噪声,在大多数应用中可忽略不计。但在包含12位以上模数转换器(ADC)的应用中,需考虑ADC的电源抑制规格。
从典型工作特性曲线可以看出MAX1615/MAX1616的负载瞬态响应。负载电流从10mA到20mA的典型阶跃变化会产生50mV的瞬态。增加输出电容的值可衰减瞬态尖峰。
MAX1615/MAX1616作为一款高压低功耗线性稳压器,具有多种优良特性和广泛的应用领域。在进行电子设备设计时,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该产品,同时要注意其电气特性和应用信息,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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