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电子工程师在设计电源电路时,常常需要寻找一款性能出色、功能丰富且尺寸小巧的升压转换器。AS1344就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:AS1344-TD_EK_ST.pdf
AS1344是一款集成了1.4A内部开关的升压转换器,采用小巧的TDFN - 10 3x3mm封装。它的供电范围为0.9V至3.6V,能够将电压提升至最高42V输出。通过外部电阻分压器可以轻松调节输出电压,并且采用独特的控制方案,能在广泛的负载条件下实现最高效率。内部的1.4A MOSFET减少了外部元件数量,固定的1MHz高开关频率则允许使用小型表面贴装元件。
AS1344适用于多种场景,如OLED显示电源、LCD偏置发生器、移动/无绳电话、掌上电脑、PDA和组织者、手持终端、驱动LED或其他便携式电池供电设备等。
AS1344共有10个引脚,各引脚有其特定功能。例如,EN为高电平有效使能输入,低电平时设备关机,供电电流降至0.1µA;POK用于指示输出电压是否在标称电压的90%范围内等。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | EN | 高电平有效使能输入,低电平关机 |
| 2 | POK | 电源正常输出,指示输出电压状态 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | VCC | +0.9V至+3.6V供电电压,需用≥10µF电容旁路到GND |
| 5 | PGND | 接地,应为CIN和COUT的星点 |
| 6 | LX | 电感连接引脚,内部N沟道MOSFET的漏极 |
| 7 | SWOUT | 关机断开开关输出,关机时断开输入与输出 |
| 8 | VIN | 电源连接,可连接电阻限制启动时的输入电流 |
| 9 | VOUT | +5.5至+42V输出电压,启动后为AS1344供电,需用≥4.7µF电容旁路到GND |
| 10 | FB | 反馈引脚,通过电阻分压器调节输出电压 |
通过一系列图表展示了AS1344在不同输出电压、输入电压、输出电流等条件下的效率、输出电压变化等特性。例如,在不同输出电压下,效率随输出电流的变化曲线;输出电压随温度、输入电压、负载电流的变化曲线等。这些特性曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用该器件。
AS1344采用电流限制电路、固定频率PWM架构、电源正常电路、热保护和自动节能模式,在小封装内实现了高效的性能。
该模式可调节输出并减少流入设备的平均电流,在轻负载时保持高效率。当输出电压足够高时,节能比较器输出保持高电平,设备连续工作;当轻负载时,输出电压和反馈电压升高,节能比较器禁用功率电路,导致输出电压下降,如此循环,产生低频纹波。
POK输出指示输出电压是否在标称电压的90%范围内。只要输出电压在调节范围内,开漏POK输出为高阻抗;若输出电压低于标称电压的90%,POK引脚拉至GND。在关机模式下,POK输出拉至VCC以节省电流。
EN引脚低电平时,AS1344关机,供电电流降至3µA以下,POK引脚设为高阻抗以延长电池寿命。使用电池断开开关时,电池与输出断开,输出放电至0V,放电时间取决于COUT和负载。
AS1344集成了PMOS开关,可在关机时断开电池,开关工作电压限制为3.6V。使用该开关时,由于RON电阻,效率会略有降低。
通过在VIN和VCC引脚之间连接电阻RV可限制启动时的输入电流。不同的电阻值会影响启动时间和峰值电流,可参考相关图表和表格进行选择。
当结温达到140ºC(典型值)时,集成的热保护会关闭设备;当结温降至约135ºC时,设备恢复正常工作。若热过载情况未得到纠正,设备会在135至140ºC之间反复开关。
通过在VOUT和FB引脚之间连接电压分压器可调节输出电压。计算公式为(R{1}=R{2} cdotleft(frac{ Vout }{V{FB}} - 1right)),其中(Vout)为5.5V至42V,(V{FB}=1.25V)。为了减少误差,通过R2的电流应是反馈输入偏置电流的100倍。同时,建议VOUT与VIN的比值不超过12。
AS1344可用于驱动LED,将LED连接在VOUT和FB引脚之间。输出电压会自动调整到LED所需电压,计算公式为(VOUT = VF(ILED) × n + VFB),LED亮度可通过设置ILED来调节,(ILED=frac{VFB}{R2})。
AS1344采用TDFN - 10 3x3mm封装,订购时可选择标准产品AS1344 - BTDT,其标记为ASR7,采用卷带包装。所有产品均符合RoHS标准且无铅。
综上所述,AS1344是一款功能强大、性能出色的升压转换器,在便携式设备等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和优势,以实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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