电子说
在现代通信设备中,RF功率放大器(PA)的稳定供电至关重要。TI推出的LM3253作为一款专门为2G/3G/4G RF功率放大器设计的高电流降压转换器,为移动设备等应用提供了高效、稳定的电源解决方案。下面将详细介绍LM3253的特点、应用、工作模式及相关参数。
文件下载:LM3253EVM/NOPB.pdf
输出电压在PFM和PWM模式下可动态调整,范围为0.4V至3.6V(典型值),通过VCON模拟输入进行设置,能确保RF PA在所有功率水平下高效运行。
PWM模式下最大负载电流可达3A,能满足RF功率放大器在高功率输出时的需求。
平均PWM开关频率为2.7MHz,高频开关有助于减小输入电容、输出电容和电感的尺寸,从而减小整体解决方案的体积。
调制开关频率有助于满足接收频段的合规要求,减少对其他设备的干扰。
可由单节锂离子电池(2.7V至5.5V)供电,适用于移动设备等电池供电的应用场景。
ACB功能可减少电感要求和尺寸,在不损失输出调节能力的情况下,为整个电池电压和RF输出功率范围提供支持。当负载电流超过1.9A(典型值)或开关接近压降时,ACB电路提供额外的电流路径,同时还能实现模拟旁路功能,保持输出电压稳定和低纹波。
采用16凸点薄型DSBGA封装,适合空间受限的应用,如手机和手持设备。
具备电流和热过载保护,确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
|---|---|---|
| A1 | PGND | 内部NFET开关的电源地 |
| C1 | SGND | 信号模拟和控制地(低电流) |
| D1 | VDD | 模拟电源输入 |
| A2 | SW | 开关节点,连接内部PFET开关和NFET同步整流器,需连接饱和电流额定值超过LM3253的ILIM,PFET,Steady State Current Limit规格的电感 |
| C2 | EN | 使能输入,高电平正常工作,低电平关机,引脚有800kΩ内部下拉电阻 |
| D2 | VCON | 电压控制模拟输入,VOUT = 2.5 x VCON |
| A3 | PVIN | 内部PFET开关和ACB的电源电压输入 |
| C3 | BP | 旁路模式输入,高电平强制旁路模式,低电平自动模拟旁路模式(推荐) |
| D3 | MODE | PWM/PFM模式选择输入,高电平根据负载电流选择PFM或PWM,低电平强制为PWM模式 |
| A4 | ACB | 模拟电流旁路,连接到输出滤波电容的输出端 |
| C4 | BGND | 有源电流辅助和模拟旁路地(高电流) |
| D4 | FB | 反馈模拟输入,连接到输出滤波电容的输出端 |
在PWM模式下,开关频率恒定,LM3253通过改变每个周期的能量来调节输出电压以支持负载。在每个开关周期的前半部分,内部PFET开关导通,电流从输入通过电感流向输出滤波电容和负载,电感存储能量;后半部分,PFET开关关断,NFET同步整流器导通,电感通过NFET从地吸取电流,电感电流下降。输出滤波电容在电感电流大于负载电流时存储电荷,小于负载电流时释放电荷,平滑负载两端的电压。通过调制PFET开关的导通时间来控制输出电压。
当MODE = HIGH且平均电感电流小于75mA(典型值)且VIN - VOUT > 0.6V时,LM3253自动从PWM模式转换到PFM模式。在PFM模式下,转换器在每个周期传输固定能量,并通过调制频率来控制输出功率,仅在需要时开关,以最大化效率。当负载电流增加到超过95mA(典型值)时,自动转换回PWM模式,PFM和PWM转换之间存在20mA(典型值)的迟滞窗口。
ACB功能为LM3253在高电流需求时提供额外的电流路径。当开关电流达到ILIM.PFET.SteadyState时,ACB电路开始提供额外电流以支持负载,同时通过模拟旁路FET与VOUT并联,减小压降。在旁路模式下,LM3253可提供高达3A(最小值)的电流,峰值电流限制为4A(最大值)。
通过将BP引脚设置为高电平,可使LM3253进入强制旁路模式,此时输出直接由输入电源通过旁路FET驱动。
LM3253作为一款专为2G/3G/4G RF功率放大器设计的降压转换器,具有高效、高负载能力、动态可调输出电压等优点,适用于多种移动设备和电池供电的RF应用。其独特的ACB功能和小封装设计,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。在使用LM3253进行系统设计时,需注意其引脚功能和电气参数,确保设备的正常运行。同时,要根据具体应用场景选择合适的工作模式,以达到最佳的性能和效率。大家在实际应用中遇到过哪些关于LM3253的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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