电子说
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天我们要深入探讨的是MAX17552/MAX17552A/MAX17552B这三款高效同步降压DC - DC转换器,它们在电源设计中展现出了诸多优势,为工程师们提供了可靠的解决方案。
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MAX17552/MAX17552A/MAX17552B属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧且更简单的电源解决方案。这三款转换器集成了MOSFET,工作在4V至60V的宽输入电压范围内,可在0.8V至0.9 x VIN的输出电压下提供高达100mA的输出电流,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,输出电压精度控制在±1.75%以内。
在典型工作条件下( (V{IN}=24V) , (V{GND}=0V) , (V{OUT}=3.3V) , (V{FB}=0.85V) , (V{EN/UVLO}=1.5V) ,RT/SYNC = 191kΩ等),该转换器具有一系列明确的电气参数。例如,输入电压范围为4V至60V,输入关断电流在 (V{EN/UVLO}=0V) 、 (T_{A}= + 25°C) 时为0.67 - 2.25µA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | IN | 开关调节器输入,需连接一个X7R 1µF陶瓷电容到GND进行旁路。 |
| 2 | EN/UVLO | 高电平有效,使能/欠压检测输入,可用于控制调节器输出的开启和关闭,还可通过电阻分压器编程输入电压。 |
| 3 | RT/SYNC | 振荡器定时电阻输入,通过连接电阻到GND可编程开关频率,也可用于外部时钟同步。 |
| 4 | SS | 软启动电容输入,连接电容到GND可设置软启动时间。 |
| 5 | FB | 输出反馈连接,通过连接电阻分压器到 (V_{OUT}) 和GND来设置输出电压。 |
| 6 | VOUT | 内部控制电路的外部偏置输入,在特定输出电压范围内需进行相应的电容和电阻连接。 |
| 7 | RESET | 开漏RESET输出,用于监控输出电压。 |
| 8 | MODE | PFM/PWM模式选择输入,连接到GND启用固定频率PWM操作,不连接则用于轻负载PFM操作。 |
| 9 | GND | 接地,需连接到电源接地平面。 |
| 10 | LX | 电感连接,连接到电感的开关侧。 |
| — | EP | 暴露焊盘(仅TDFN/TDFN - CU),连接到GND引脚。 |
采用内部补偿的峰值电流模式控制架构。在内部时钟上升沿,高端pMOSFET导通,内部误差放大器将反馈电压与固定内部参考电压比较生成误差电压,该误差电压与电流检测电压和斜率补偿电压之和通过PWM比较器比较来设置“导通时间”。在pMOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的其余时间(关断时间),pMOSFET关断,低端nMOSFET导通,电感释放存储的能量,电感电流下降,为输出提供电流。
当EN/UVLO电压高于1.25V(典型值)时,器件启动软启动序列。若SS引脚未连接,使用固定的5.1ms内部软启动;若连接电容到GND,5μA电流源对电容充电,SS引脚电压作为内部误差放大器的参考,使输出电压从0单调上升到最终设定值。EN/UVLO还可用于调整输入欠压锁定电平,驱动EN/UVLO低电平可禁用功率MOSFET和其他内部电路,将输入静态电流降低到1.2μA以下。
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚到GND的电阻在100kHz至2.2MHz范围内编程,计算公式为 (R{T}=frac{42000}{f{SW}}) 。RT/SYNC引脚还可用于将器件的内部振荡器与外部系统时钟同步,但仅在PWM模式下允许,且RT电阻应设置开关频率比外部时钟频率低10%,外部时钟需在器件启用后至少500μs施加。
VOUT引脚用于从低压电源为内部模块供电,当VOUT引脚电压超过3.1V时,器件从该引脚汲取开关和静态电流以提高效率。RESET输出为开漏输出,用于监控输出电压,当输出电压高于标称设定值的95%时,RESET变为高阻抗;当输出电压低于设定标称输出电压的92%时,RESET拉低。
该器件支持单调启动到预偏置输出,启动时高端和低端开关均关断,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲才开始切换,输出电压随后平稳上升到目标值。
当结温超过 + 160°C时,片上热传感器关闭器件,关闭内部功率MOSFET,使器件冷却,结温下降20°C后器件重新开启。
选择低损耗、直流电阻尽可能低且尺寸合适的电感。根据公式 (L=frac{10000 × V{OUT}}{f{SW}}) 计算所需电感值,根据公式 (Delta I=frac{1000 × V{OUT} × (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})}{f{SW} × L}) 计算输出电感的峰 - 峰纹波电流。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值( (I{PEAK - LIMIT}) ),计算公式为 (I{SAT}=0.15+frac{V{INMAX} × t{ON - MIN}}{L}) 。常见的电感核心材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体核心适用于高效设计,粉末铁核心成本相对较低。
功率损耗计算公式为 (P{LOSS}=(P{OUT} × (frac{1}{eta}-1))-(I{OUT}^{2} × R{DCR})) ,其中 (P{OUT}=V{OUT} × I{OUT}) 。器件的结温 (T{J}) 可根据公式 (T{J}=T{A}+(theta{JA} × P{LOSS})) 估算,结温超过 + 125°C会降低器件的使用寿命。
PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近 (V_{IN}) 和GND引脚放置,最小化LX引脚和电感连接形成的面积以减少辐射EMI,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。
文档中给出了多种典型应用电路,如高效5V、3.3V、1.8V、12V等不同输出电压的100mA调节器电路,为工程师提供了实际设计参考。
MAX17552/MAX17552A/MAX17552B同步降压DC - DC转换器以其高效、小巧、可靠等特点,在工业传感器、4mA - 20mA电流环供电传感器、高压LDO替代、电池供电设备、HVAC和建筑控制等众多领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计电源电路时,可以充分利用其丰富的功能和特性,打造出更加优秀的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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