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在电子设备的电源设计中,一款性能出色的升压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司的MCP1640/B/C/D系列0.65V启动同步升压调节器,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MCP1640DT-I CHY.pdf
MCP1640/B/C/D是一款紧凑、高效、固定频率的同步升压DC - DC转换器,专为单节、双节或三节碱性、NiCd、NiMH以及单节Li - Ion或Li - Polymer电池供电的应用提供了便捷的电源解决方案。它具有低启动电压、高转换效率、多种工作模式等特点,能满足不同应用场景的需求。
用于通过电阻分压器提供输出电压调节,反馈电压典型值为1.21V。
作为集成VREF和误差放大器的返回端,在2x3 DFN封装中与功率地(PGND)外部连接。
作为高电流N - 通道开关的返回端,同样在2x3 DFN封装中与SGND外部连接。
逻辑电平输入,用于控制芯片的开关和降低关断时的静态电流。逻辑高(> 90%的VIN)使能调节器输出,逻辑低(< 20%的VIN)禁用调节器。
连接电感,承载电感电流,峰值电流可达800mA。
将输出电压连接到开关节点,高电流通过集成P - 通道开关流出到输出电容和负载。
将调节后的输出电压连接到内部偏置电路,在2x3 DFN封装中与VOUTP外部连接。
连接输入电压源,输入源应通过至少4.7µF的电容接地进行去耦。
与SGND和PGND无内部电气连接,需在PCB上连接到相同电位。
用于电路接地连接,输入电容返回端、输出电容返回端和GND引脚的走线应尽可能短,以减少噪声。
连接集成P - 通道MOSFET到输出电容,反馈电阻分压器也连接到该引脚进行电压调节。
MCP1640/B/C/D能够从低输入电压启动,启动时内部启动逻辑会先打开整流P - 通道开关,为输出电容充电。当输入电压低于1.6V时,芯片以固定占空比70%开环运行,直到输出达到1.6V后进入正常闭环PWM运行。
在正常PWM操作中,芯片作为固定频率的同步升压转换器工作,开关频率典型为500kHz。MCP1640B/D在轻载时也仅以PWM模式工作,输出纹波低且频率恒定,但轻载效率相对PFM模式较低。
MCP1640/C能够在PWM和PFM模式之间切换,以在所有负载下保持高效率。在PFM模式下,输出纹波具有随输入电压和输出电流变化的可变频率成分,轻载时静态电流低。
通过电阻分压器可在2.0V至5.5V范围内调节输出电压,使用高阻值电阻可降低静态电流,但需注意环境因素对电阻分压比的影响。
使能引脚用于控制升压转换器的开启和关闭,使能阈值电压随输入电压变化。
芯片启动时从VIN获取偏置,输出超过输入后,偏置来自输出,启动后工作与VIN无关,仅受输出功率和输入源内阻限制。
误差放大器和补偿网络构成闭环系统,通过比较输出电压和参考电压,提供适当的补偿以保证系统稳定性。
芯片允许输出短路,内部电流限制和过温保护能在短路、过流和过温时保护芯片。
集成低噪声抗振铃开关,抑制开关节点的振荡,减少高频辐射噪声。
当芯片结温超过150°C时,自动关闭芯片,结温下降10°C后自动重启,同时软启动复位。
MCP1640/B/C/D适用于多种应用场景,如单节、双节和三节碱性、NiMH/NiCd便携式产品,单节Li - Ion到5V转换器,锂硬币电池供电设备,个人医疗产品,无线传感器,手持仪器,GPS接收器,蓝牙耳机以及 + 3.3V到 + 5.0V分布式电源等。
通过公式(R{TOP}=R{BOT} timesleft(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1right))可计算电阻分压器的值,选择合适的电阻值可保证输出电压的稳定性。
推荐电感值为4.7µH,以平衡电感尺寸、转换器负载瞬态响应和噪声。选择电感时需考虑最大额定电流、饱和电流和铜电阻等参数。
通过测量效率可估算芯片的内部功耗,结合封装热阻可估算结温。
良好的PCB布局对于开关电源至关重要,输入和输出电容应尽量靠近芯片,反馈电阻和信号应远离开关节点和电流环路,可使用接地平面和走线来屏蔽反馈信号,减少噪声和磁干扰。
文档中给出了两个典型应用电路,分别是锂锰硬币电池应用(使用旁路模式)和USB On - The - Go由Li - Ion电池供电的应用,展示了MCP1640/B/C/D在不同场景下的具体应用。
MCP1640/B/C/D提供6引脚SOT - 23和8引脚2mm x 3mm DFN两种封装形式,文档详细介绍了封装的尺寸、引脚定义和推荐的焊盘布局。
MCP1640/B/C/D系列同步升压调节器以其低启动电压、高转换效率、多种工作模式和丰富的保护功能,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师们在设计电源电路时,可以考虑将MCP1640/B/C/D纳入选择范围,以实现高效、稳定的电源供应。
大家在使用MCP1640/B/C/D的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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