电子说
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压调节器往往能为整个系统的稳定运行和高效工作奠定基础。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的 L6928 高效单芯片同步降压调节器。
文件下载:EVAL6928D.pdf
L6928 是一款专为提供高效电源转换而设计的 DC - DC 单芯片调节器。它具有 2V 至 5.5V 的宽电池输入范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,尤其适用于单节锂离子电池供电的应用场景。其输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,最低能达到 0.6V,并且具备高达 95% 的转换效率,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。此外,该调节器采用内部同步开关,无需外部肖特基二极管,进一步简化了电路设计。
L6928 的应用十分广泛,涵盖了各种电池供电设备,如便携式仪器、手机、个人数字助理(PDA)、手持终端、数码相机(DSC)和全球定位系统(GPS)等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,而 L6928 正好能够满足这些需求。
L6928 有 TSSOP8 和 VFQFPN8(3x3x1.0 mm)两种封装形式。其引脚连接如图所示,不同的引脚具有不同的功能,下面我们来详细了解一下。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | RUN | 关闭输入引脚。当连接到低电平(低于 0.4V)时,设备停止工作;当为高电平(高于 1.3V)时,设备启用。这一引脚就像设备的“开关”,方便我们控制调节器的工作状态。 |
| 2 | COMP | 误差放大器输出引脚。需要连接一个补偿网络到该引脚,通常使用 220pF 的电容就能很好地保证环路稳定性。在实际设计中,我们要注意电容的参数选择,以确保调节器能够稳定工作。 |
| 3 | VFB | 误差放大器反相输入引脚。通过将该引脚连接到外部电阻分压器,可以将输出电压从 0.6V 调节到输入电压。这是实现输出电压可调的关键引脚,电阻分压器的阻值选择直接影响输出电压的大小。 |
| 4 | GND | 接地引脚,为整个电路提供参考电位。 |
| 5 | LX | 开关输出节点引脚,内部连接到内部开关的漏极。该引脚的电压和电流变化反映了开关的工作状态。 |
| 6 | VCC | 输入电压引脚。启动输入电压典型值为 2.2V,工作输入电压范围为 2V 至 5.5V,内部欠压锁定(UVLO)电路实现了 100mV(典型值)的迟滞。在设计电源电路时,要确保输入电压在规定范围内,以保证设备正常工作。 |
| 7 | SYNC | 工作模式选择输入引脚。当为高电平(高于 1.3V)时,选择低功耗模式;当为低电平(低于 0.5V)时,选择低噪声模式。如果连接适当的外部同步信号(1MHz 至 2MHz),内部同步电路将激活,设备将以相同的开关频率工作。这一引脚为我们提供了灵活的工作模式选择和同步功能。 |
| 8 | PGOOD | Power Good 比较器输出引脚,为开漏输出。需要在 PGOOD 和 VOUT(或 VCC,取决于要求)之间连接一个上拉电阻。当输出电压低于调节输出电压的 90% 时,该引脚被拉低;当输出电压高于调节输出电压的 90% 时,引脚变为高电平。如果不使用该引脚,可以将其悬空。这一引脚为我们提供了输出电压状态的实时反馈。 |
| - | E - pad | 应连接到接地层,以实现最佳热性能。良好的散热设计对于保证调节器的性能和稳定性至关重要。 |
L6928 的工作输入电压范围为 2V 至 5.5V,启动阈值典型值为 2.2V,关断阈值为 2V,具有 100mV 的迟滞。在不同的工作条件下,其内部开关的导通电阻也有所不同。例如,在 VCC = 3.6V、ILX = 100mA 的条件下,高端导通电阻典型值为 240mΩ,低端导通电阻典型值为 215mΩ。最大输出电流可达 800mA,并且具备较好的电流限制性能,如峰值电流限制典型值为 1.2A。
振荡器频率固定为 1.4MHz,可通过外部信号从 1MHz 至 2MHz 进行同步。在不同的工作模式下,其静态电流也有所差异。在低噪声模式下,静态电流典型值为 230μA;在低功耗模式下,静态电流典型值为 25μA。关机电流最大为 0.2μA,这些低功耗特性使得 L6928 在节能方面表现出色。
输出电压范围可从 0.6V 调节到输入电压,通过外部电阻分压器实现。输出电压精度可达 ±1%,能够满足大多数应用对电压精度的要求。例如,在一些对电压稳定性要求较高的传感器电路中,L6928 能够提供稳定而精确的电源。
L6928 提供 TSSOP8 和 VFQFPN8(3x3x1.0 mm)两种封装形式,不同封装具有不同的尺寸和机械特性,以满足不同应用的需求。例如,VFQFPN8 封装尺寸较小,适合对空间要求较高的便携式设备;而 TSSOP8 封装则在散热和焊接工艺上有一定的优势。
在使用 L6928 进行电路设计时,需要注意以下几点:
L6928 作为一款高性能的单芯片同步降压调节器,具有宽输入电压范围、高效率、低功耗、多种保护机制和可选择的工作模式等优点。它在电池供电设备领域有着广泛的应用前景,能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、电气特性和工作模式,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大性能。同时,也要注意散热、补偿网络等设计细节,确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用 L6928 过程中有没有遇到过什么独特的问题或者有什么好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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