深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A 降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器
在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電源管理芯片的性能直接影響著整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。今天,我們就來(lái)深入探討一下 Analog Devices 推出的 MAX26239/MAX26240 降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器,看看它有哪些獨(dú)特的性能和應(yīng)用場(chǎng)景。
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一、產(chǎn)品概述
MAX26239/MAX26240 是一款小型、同步的降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器,集成了 H 橋開(kāi)關(guān)。它具有以下顯著特點(diǎn):
- 寬輸入電壓范圍:支持 4.5V 至 36V 的輸入電壓,能適應(yīng)各種復(fù)雜的電源環(huán)境。
- 靈活的輸出電壓:提供固定輸出調(diào)節(jié)電壓和 3V 至 20V 范圍內(nèi)的外部可調(diào)輸出電壓,輸入電壓可高于、低于或等于輸出調(diào)節(jié)電壓。
- 高電流能力:典型的 8.2A 和 10A 輸入電流限制選項(xiàng),根據(jù)輸入 - 輸出電壓比和工作頻率,可支持高達(dá) 6A 的連續(xù)負(fù)載電流。
- 雙開(kāi)關(guān)頻率選項(xiàng):提供 2.1MHz 和 400kHz 兩種開(kāi)關(guān)頻率。2.1MHz 高開(kāi)關(guān)頻率允許使用小型外部組件,減少輸出紋波,并保證無(wú) AM 頻段干擾;400kHz 開(kāi)關(guān)頻率則提供更好的效率,減輕功耗擔(dān)憂。
- 多種工作模式:SYNC 輸入支持三種操作模式,包括超低靜態(tài)電流的跳過(guò)模式、強(qiáng)制固定頻率 PWM 操作以及與外部時(shí)鐘同步。
- 低 EMI 干擾:集成了擴(kuò)頻頻率調(diào)制功能,可最大程度減少 EMI 干擾。
- 完善的保護(hù)功能:具備電源正常(POK)指示燈、欠壓鎖定、過(guò)壓保護(hù)、逐周期電流限制和熱關(guān)斷等功能,提高了系統(tǒng)的可靠性。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
MAX26239/MAX26240 適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景,包括:
- 負(fù)載點(diǎn)電源:為各種電子設(shè)備提供穩(wěn)定的電源。
- 12V/24V 工業(yè)應(yīng)用:如電信、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等,滿足工業(yè)環(huán)境對(duì)電源的高要求。
三、電氣特性
輸入電源
- SUP 電壓范圍:初始啟動(dòng)時(shí)為 4.5V 至 36V。
- 關(guān)斷電源電流:在 VEN = 0V、TA = +25°C 時(shí),典型值為 5 - 10μA。
- 待機(jī)電源電流:在 VEN = VSUP、VOUT = 0V、VSYNC = 5V 且無(wú)負(fù)載時(shí),典型值為 95μA。
VCC 調(diào)節(jié)器
- VCC 輸出電壓:當(dāng) VSUP > 3.5V 且 IVCC = 1mA 至 50mA 時(shí),輸出為 1.8V。
- VCC 欠壓鎖定:VCC 下降時(shí),欠壓鎖定閾值為 1.6V,遲滯為 100mV。
降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器
- 固定輸出電壓:有 5V 和 11.5V 等固定輸出電壓選項(xiàng),精度為 ±2%。
- 軟啟動(dòng)時(shí)間:2.5ms,可限制啟動(dòng)浪涌電流。
- 自動(dòng)重試時(shí)間:輸出短路條件檢測(cè)后為 5ms。
- 最小導(dǎo)通時(shí)間:在降壓模式下,2.1MHz 開(kāi)關(guān)頻率時(shí)為 100ns,400kHz 開(kāi)關(guān)頻率時(shí)為 125ns。
- 死區(qū)時(shí)間:典型值為 3ns。
- LX1、LX2 上升和下降時(shí)間:分別為 1.5ns 和 3ns。
功率 MOSFET
- DMOS 導(dǎo)通電阻:VCC = 1.8V、IDSON = 0.2A 時(shí),典型值為 20 - 35mΩ。
- LX1、LX2 泄漏電流:在 VEN = 0V、VSUP = 36V(LX1)或 VLX2 = 12V(LX2)、TA = +25°C 時(shí),典型值為 5μA。
電流檢測(cè)
- 電流限制:有 8.2A 和 10A 兩種選項(xiàng),典型值分別為 8 - 12A。
誤差放大器
- 調(diào)節(jié)反饋電壓:典型值為 0.8V,精度為 ±1.75%。
- 反饋泄漏電流:VFB = 0.8V、TA = +25°C 時(shí),典型值為 0.02 - 1μA。
- 電流跨導(dǎo):VFB = 0.8V、VCC = 1.8V 時(shí),典型值為 85 - 115μS。
開(kāi)關(guān)頻率
- PWM 開(kāi)關(guān)頻率:400kHz 選項(xiàng)時(shí)為 350 - 450kHz,2.1MHz 選項(xiàng)時(shí)為 1.9 - 2.3MHz。
- SYNC 外部時(shí)鐘輸入:400kHz 選項(xiàng)時(shí),最小同步脈沖為 280 - 520kHz;2.1MHz 選項(xiàng)時(shí)為 1.5 - 2.7MHz。
- 擴(kuò)頻:±6%。
輸出監(jiān)測(cè)
- 輸出過(guò)壓閾值:相對(duì)于 VFB 上升檢測(cè)時(shí)為 106 - 110%。
- 輸出過(guò)壓遲滯:3%。
- PGOOD 閾值:VOUT 上升時(shí)為 92 - 96%,下降時(shí)為 91 - 95%。
- PGOOD 輸出低電壓:ISINK = 1mA 時(shí),典型值為 0.2V。
- PGOOD 泄漏電流:VPGOOD = 5.5V、TA = +25°C 時(shí),典型值為 1μA。
- PGOOD 去抖時(shí)間:故障檢測(cè)時(shí),上升和下降均為 40μs。
邏輯輸入
- 輸入高電平:電壓上升時(shí)為 1.3V。
- 輸入低電平:電壓下降時(shí)為 0.5V。
- 輸入泄漏電流:EN、SPS 引腳在 TA = +25°C 時(shí),典型值為 1μA;SYNC 引腳在 TA = +25°C、SYNC = 1.8V、EN = 高電平時(shí),典型值為 20 - 50μA。
熱關(guān)斷
- 熱關(guān)斷閾值:典型值為 175°C。
- 熱關(guān)斷遲滯:典型值為 20°C。
四、典型工作特性
啟動(dòng)特性
在滿負(fù)載啟動(dòng)時(shí),不同輸出電壓和開(kāi)關(guān)頻率下,啟動(dòng)過(guò)程平穩(wěn),能夠快速達(dá)到穩(wěn)定輸出。例如,在 11.5V 輸出、400kHz 開(kāi)關(guān)頻率和 5V 輸出、2.1MHz 開(kāi)關(guān)頻率的情況下,都能在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸出。
靜態(tài)電流與電源電壓關(guān)系
靜態(tài)電流隨著電源電壓的變化而變化,在輕負(fù)載時(shí),靜態(tài)電流較低,滿足低功耗要求。例如,在待機(jī)模式下,靜態(tài)電流僅為 95μA。
效率與輸出電流關(guān)系
效率與輸出電流密切相關(guān),在不同的輸出電流和輸入電壓條件下,效率表現(xiàn)良好。一般來(lái)說(shuō),在中等負(fù)載時(shí)效率較高,能夠滿足大多數(shù)應(yīng)用的需求。例如,在 12V 輸出、2.1MHz 開(kāi)關(guān)頻率和 11.5V 輸出、400kHz 開(kāi)關(guān)頻率的情況下,效率都能達(dá)到較高水平。
五、引腳配置與功能
引腳配置
MAX26239/MAX26240 采用 22 引腳 FC2QFN 封裝,引腳排列緊湊,方便 PCB 布局。
引腳功能
- BST1、BST2:分別為開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn) LX1 和 LX2 的自舉電容連接引腳,需連接 0.1μF 陶瓷電容。
- SUP:降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器和內(nèi)部 VCC LDO 調(diào)節(jié)器的電源輸入引腳,需用 4.7μF 或更大的陶瓷電容旁路到 PGND1。
- PGND1、PGND2:分別為降壓低側(cè) FET LS1 和升壓低側(cè) FET LS2 的電源接地引腳,需連接在一起到電源地。
- LX1、LX2:降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn),分別連接到功率電感的兩側(cè)。
- OUT:降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的輸出引腳。
- EN:高壓耐受使能輸入引腳,高電平使能降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器。
- FB:反饋輸入引腳,用于設(shè)置輸出電壓。連接到 OUT 和 AGND 之間的電阻分壓器可實(shí)現(xiàn) 3V 至 20V 的外部可調(diào)輸出電壓;連接到 VCC 可選擇固定輸出電壓。
- COMP:誤差放大器輸出引腳,需連接 RC 補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)到 AGND 以穩(wěn)定控制環(huán)路。
- SPS:擴(kuò)頻(SPS)功能使能輸入引腳,高電平使能 SPS 功能,低電平禁用。
- SYNC:外部時(shí)鐘同步和跳過(guò)/PWM 模式控制輸入引腳,連接到 AGND 啟用跳過(guò)模式,連接到 VCC 啟用 PWM 模式,連接到有效外部時(shí)鐘可將降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)頻率同步到外部時(shí)鐘。
- PGOOD:開(kāi)漏、電源正常指示引腳,需用外部電阻上拉到 VCC 或低于 5.5V 的正電壓,用于指示 OUT 電壓狀態(tài)。
- VCC:內(nèi)部 1.8V 調(diào)節(jié)器輸出引腳,需用最小 4.7μF 陶瓷電容旁路到地。
- AGND:模擬接地引腳,需與 PGND1、PGND2 在單點(diǎn)以星形接地方式連接。
六、詳細(xì)工作原理
H 橋操作
MAX26239/MAX26240 的 H 橋配置由四個(gè)開(kāi)關(guān)(HS1、LS1、HS2、LS2)組成,根據(jù)輸入和輸出電壓的比例,有三種工作模式:
- 降壓模式:當(dāng)輸入電壓遠(yuǎn)高于輸出電壓時(shí),HS2 始終導(dǎo)通,LS2 始終關(guān)斷,HS1 和 LS1 以開(kāi)關(guān)頻率切換,采用峰值電流模式控制方案確定開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通脈沖寬度,類似于同步降壓轉(zhuǎn)換器。
- 升壓模式:當(dāng)輸入電壓遠(yuǎn)低于輸出電壓時(shí),HS1 始終導(dǎo)通,LS1 始終關(guān)斷,HS2 和 LS2 以開(kāi)關(guān)頻率切換,同樣采用峰值電流模式控制方案,類似于同步升壓轉(zhuǎn)換器。
- 降壓 - 升壓模式:當(dāng)輸入電壓接近輸出電壓時(shí),四個(gè)開(kāi)關(guān)根據(jù)需要以開(kāi)關(guān)頻率導(dǎo)通/關(guān)斷,以保持高效率和穩(wěn)定的輸出電壓。
線性調(diào)節(jié)器輸出(VCC)
器件內(nèi)部包含一個(gè) 1.8V 線性調(diào)節(jié)器(VCC),為內(nèi)部電路塊提供電源。啟動(dòng)時(shí),偏置調(diào)節(jié)器從輸入獲取電源,啟動(dòng)完成后切換到輸出。對(duì)于輸出電壓小于 1.8V 的情況,偏置調(diào)節(jié)器始終由輸入供電。
軟啟動(dòng)
MAX26239/MAX26240 具有 2.5ms 的軟啟動(dòng)時(shí)間,通過(guò)強(qiáng)制輸出電壓向調(diào)節(jié)點(diǎn)斜坡上升來(lái)限制啟動(dòng)浪涌電流。
電流限制/打嗝模式
器件具備電流限制功能,可保護(hù)器件免受輸出短路和過(guò)載條件的影響。在短路或過(guò)載情況下,高側(cè) MOSFET 保持導(dǎo)通,直到電感電流達(dá)到電流限制閾值,然后轉(zhuǎn)換器導(dǎo)通低側(cè) MOSFET 使電感電流下降。當(dāng)電感電流低于低側(cè) MOSFET 電流限制閾值時(shí),轉(zhuǎn)換器再次導(dǎo)通高側(cè) MOSFET。如果輸出電壓低于目標(biāo)的 50% 且達(dá)到電流限制,將啟用打嗝模式,輸出關(guān)閉 5ms,然后通過(guò)軟啟動(dòng)再次嘗試上電。
電源正常輸出(PGOOD)
PGOOD 是一個(gè)開(kāi)漏、電源正常指示引腳,當(dāng)輸出電壓下降到低于 93%(典型值)的下降閾值時(shí),PGOOD 拉低;當(dāng)輸出電壓上升到高于 94%(典型值)的上升閾值時(shí),PGOOD 釋放。需用外部電阻將 PGOOD 連接到輸出或外部 I/O 電壓。
同步輸入(SYNC)
SYNC 引腳是一個(gè)邏輯電平輸入,用于操作模式選擇和頻率控制。連接到 VCC 或外部時(shí)鐘可啟用強(qiáng)制固定頻率(FPWM)操作;連接到 GND 可啟用自動(dòng)跳過(guò)模式,提高輕負(fù)載效率。外部時(shí)鐘頻率可在內(nèi)部時(shí)鐘的 ±20% 范圍內(nèi),器件在兩個(gè)周期內(nèi)與外部時(shí)鐘同步。當(dāng) SYNC 引腳的外部時(shí)鐘信號(hào)缺失超過(guò)兩個(gè)時(shí)鐘周期時(shí),器件使用內(nèi)部時(shí)鐘。
系統(tǒng)使能(EN)
EN 是一個(gè)使能控制輸入引腳,用于從低功耗關(guān)斷模式激活器件。EN 與 1.8V 至 VIN 的輸入兼容,高電平開(kāi)啟內(nèi)部線性(VCC)調(diào)節(jié)器。當(dāng) VCC 高于內(nèi)部鎖定閾值(典型值為 1.7V)時(shí),轉(zhuǎn)換器激活,輸出電壓以編程的軟啟動(dòng)時(shí)間斜坡上升。邏輯低電平使器件關(guān)斷,關(guān)斷時(shí) VCC 調(diào)節(jié)器和柵極驅(qū)動(dòng)器關(guān)閉,關(guān)斷電流典型值為 5μA。
擴(kuò)頻選項(xiàng)(SPS)
當(dāng) SPS 引腳拉高時(shí),工作頻率以開(kāi)關(guān)頻率為中心 ±6% 變化。如果器件與外部時(shí)鐘同步,則內(nèi)部擴(kuò)頻功能禁用,但器件不會(huì)過(guò)濾 SYNC 引腳上的外部時(shí)鐘,會(huì)傳遞外部時(shí)鐘的任何調(diào)制(包括擴(kuò)頻)。
熱關(guān)斷保護(hù)
熱關(guān)斷保護(hù)可防止器件因過(guò)熱而損壞。當(dāng)結(jié)溫超過(guò) +175°C 時(shí),傳感器關(guān)閉轉(zhuǎn)換器,使 IC 冷卻。結(jié)溫下降 20°C 后,傳感器再次開(kāi)啟 IC。熱關(guān)斷僅禁用功率開(kāi)關(guān),VCC 調(diào)節(jié)器和 IC 邏輯在熱關(guān)斷期間保持活躍。
七、應(yīng)用設(shè)計(jì)要點(diǎn)
電感選擇
電感的設(shè)計(jì)需要在轉(zhuǎn)換器的尺寸、效率、控制、帶寬和穩(wěn)定性之間進(jìn)行權(quán)衡。對(duì)于降壓 - 升壓應(yīng)用,由于升壓和降壓 - 升壓模式中存在右半平面(RHP)零點(diǎn),選擇合適的電感值尤為關(guān)鍵。一般來(lái)說(shuō),電感的峰值 - 峰值電流紋波為最大電感電流的 40% 是速度和效率之間的良好折衷。可根據(jù)以下公式計(jì)算電感值: [L{B U C K}=frac{left(V{I N{-} M A X}-V{O U T}right) × V{O U T}}{f{S W} × Delta I{L{P-P}} × V{I N{-} M A X}}] [L{B O O S T}=frac{left(V{OUTMAX }-V{I N}right) × V{I N}}{f{S W} × Delta I{L{P-P}} × V_{OUTMAX }}] 選擇 LBUCK 和 LBOOST 中的較大值作為最終電感值 L,然后根據(jù)以下公式計(jì)算實(shí)際峰值電感電流: [I{L{P E A K}}=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{INMIN } × eta}+frac{V{INMIN } timesleft(1-frac{V{INMIN }}{V{OUT }}right)}{L × f_{SW} × 2}] 選擇飽和電流比峰值電感電流大 ≈20% 且直流電阻(DCR)低的電感。
最大輸出電流
MAX26239/MAX26240 通過(guò)檢測(cè)電感峰值電流來(lái)限制輸出電流。最大輸出電流取決于影響電感峰值電流的工作條件和組件選擇。在重負(fù)載和高輸出電壓下,熱限制會(huì)影響輸出電流能力??墒褂?θJA 估計(jì)特定工作條件下的結(jié)溫,以確定器件是否會(huì)觸發(fā)熱關(guān)斷。
輸入電容
輸入電容可減少?gòu)碾娫醇橙〉姆逯惦娏?,降低電路開(kāi)關(guān)引起的輸入噪聲和電壓紋波。在降壓模式下,輸入電容會(huì)承受高不連續(xù)輸入電流,輸入電容的等效串聯(lián)電阻(ESR)和電容值會(huì)導(dǎo)致峰 - 峰電壓紋波,可根據(jù)以下公式計(jì)算: [Delta V{I N}=left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × E S R+frac{left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × V{OUT }}{f{S W} × V{I N} × C{I N}}] 根據(jù)給定的最大輸入電壓紋波,可計(jì)算輸入電容值: [C{I N}=frac{left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right) × I{OUT } × V{OUT }}{left(V{I N} × triangle V{I N}-left(V{I N}-V{OUT }right) × I{OUT } × E S Rright) × f{S W}}] 輸入電容應(yīng)能承受輸入電容的 RMS 電流,可根據(jù)以下公式計(jì)算: [I{C I N{R M S}}=frac{I{OUT } × sqrt{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}}{V{I N}}] 最大輸入 RMS 電流發(fā)生在 (V{IN }=2 × VOUT) 時(shí),為 (I{C I N{R M S
-
電源管理
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關(guān)注
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