深入解析MAX1836/MAX1837:高效降壓轉(zhuǎn)換器的卓越之選
在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電源管理始終是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。降壓轉(zhuǎn)換器作為一種常見的電源轉(zhuǎn)換設(shè)備,其性能直接影響著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。今天,我們將深入探討MAX1836/MAX1837這兩款24V內(nèi)部開關(guān)、具有100%占空比的降壓轉(zhuǎn)換器,為電子工程師們提供全面的設(shè)計(jì)參考。
文件下載:MAX1837.pdf
1. 產(chǎn)品概述
MAX1836/MAX1837是高效降壓轉(zhuǎn)換器,能夠在高達(dá)24V的電源電壓下提供預(yù)設(shè)的3.3V或5V輸出電壓。通過外部反饋電阻,輸出電壓可在1.25V至輸入電壓之間進(jìn)行調(diào)整。內(nèi)部電流限制開關(guān)MOSFET可提供高達(dá)125mA(MAX1836)或250mA(MAX1837)的負(fù)載電流。
1.1 獨(dú)特優(yōu)勢
- 低壓差設(shè)計(jì):獨(dú)特的電流限制控制方案,占空比可達(dá)100%,將壓差電壓降至最低(100mA時為120mV)。
- 輕載低功耗:在輕負(fù)載條件下,電源電流可降低至12μA,有效節(jié)省能源。
- 高頻特性:高開關(guān)頻率允許使用小型表面貼裝電感器和輸出電容器,節(jié)省電路板空間。
- 封裝優(yōu)勢:提供6引腳SOT23和3mm x 3mm TDFN封裝,適用于低成本、低功耗、對空間敏感的應(yīng)用。
1.2 應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于9V電池系統(tǒng)、筆記本電腦、分布式電源系統(tǒng)、備用電源、4mA至20mA環(huán)路電源、工業(yè)控制電源和手持設(shè)備等領(lǐng)域。
2. 電氣特性
2.1 輸入輸出特性
- 輸入電壓范圍:4.5V至24V,適應(yīng)多種電源環(huán)境。
- 輸出電壓:預(yù)設(shè)3.3V或5V,也可通過外部反饋電阻調(diào)整至1.25V至輸入電壓。
- 輸出電流:MAX1836可達(dá)125mA,MAX1837可達(dá)250mA。
- 效率:效率超過90%,有效提高能源利用率。
- 靜態(tài)電流:靜態(tài)電流低至12μA,關(guān)機(jī)電流僅3μA,降低功耗。
2.2 其他特性
- 占空比:最大占空比為100%,確保低壓差。
- 開關(guān)特性:LX開關(guān)最小關(guān)斷時間為0.2 - 0.6μs,最大導(dǎo)通時間為7 - 13μs,開關(guān)導(dǎo)通電阻為1.1 - 2Ω。
- 電流限制:MAX1836的LX電流限制為250 - 450mA,MAX1837為500 - 850mA。
3. 引腳說明
| 引腳 | 名稱 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | FB | 雙模式反饋輸入,連接GND可獲得預(yù)設(shè)輸出電壓,連接電阻分壓器可調(diào)整輸出電壓。 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | IN | 輸入電壓,范圍4.5V至24V,連接內(nèi)部p通道功率MOSFET的源極。 |
| 4 | LX | 電感器連接,連接內(nèi)部p通道功率MOSFET的漏極。 |
| 5 | SHDN | 關(guān)機(jī)輸入,邏輯低電平可關(guān)閉轉(zhuǎn)換器,降低電源電流至3μA。 |
| 6 | OUT | 穩(wěn)壓輸出電壓高阻抗檢測輸入,內(nèi)部連接電阻分壓器。 |
| EP | 外露金屬焊盤,連接GND,用于接地和散熱。 |
4. 設(shè)計(jì)要點(diǎn)
4.1 輸出電壓選擇
- 預(yù)設(shè)模式:將輸出連接到OUT,F(xiàn)B連接到GND,可獲得預(yù)設(shè)的3.3V或5V輸出電壓。
- 可調(diào)模式:通過連接從輸出到FB的電壓分壓器可調(diào)整輸出電壓,計(jì)算公式為 (R1 = R2[(frac{V{OUT}}{V{FB}}) - 1]) ,其中 (V{FB} = 1.25V) , (V{OUT}) 范圍為1.25V至輸入電壓。當(dāng)設(shè)置輸出電壓高于5.5V時,SHDN必須永久連接到IN。
4.2 電感器選擇
- 電感值:考慮電感值、飽和電流額定值、串聯(lián)電阻和尺寸等參數(shù)。大多數(shù)應(yīng)用中,10μH至100μH的值與控制器的開關(guān)頻率配合最佳。最小電感值計(jì)算公式為 (L{(MIN)} = frac{(V{IN(MAX)} - V{OUT})t{ON(MIN)}}{I{LIM}}) ,其中 (t{ON(MIN)} = 1.0μs) 。
- 飽和電流:電感的飽和電流額定值必須大于峰值開關(guān)電流,計(jì)算公式為 (PEAK = I{LIM} + frac{(V{IN} - V_{OUT})300ns}{L}) 。
- 串聯(lián)電阻:電感的串聯(lián)電阻會影響效率和壓差電壓,應(yīng)選擇直流電阻盡可能低的電感器。
4.3 輸出電容器選擇
輸出電容器應(yīng)能提供最大負(fù)載電流,并將電壓紋波控制在可接受范圍內(nèi)。輸出紋波由電容存儲電荷變化和等效串聯(lián)電阻(ESR)引起的電壓降組成,計(jì)算公式為 (V{RIPPLE} approx V{RIPPLE(ESR)} + V_{RIPPLE(C)}) 。為了最小化輸出紋波,建議使用高質(zhì)量的低ESR鋁電解、鉭、聚合物或陶瓷濾波電容器。
4.4 輸入電容器選擇
輸入濾波電容器可減少從電源汲取的峰值電流,降低電路開關(guān)引起的輸入噪聲和電壓紋波。輸入電容器必須滿足紋波電流要求,計(jì)算公式為 (I{RMS} = I{LOAD} frac{sqrt{V{OUT}(V{IN} - V{OUT})}}{V{IN}}) 。對于大多數(shù)應(yīng)用,非鉭電容器(陶瓷、鋁、聚合物或OS - CON)是首選。
4.5 二極管選擇
外部二極管(D1)應(yīng)具有快速導(dǎo)通時間和低正向電壓,以避免過多損耗。建議使用RMS電流額定值為0.5A或更高、擊穿電壓大于輸入電壓的二極管,肖特基二極管是首選。對于高溫應(yīng)用,可考慮使用超高速硅整流器。
5. 穩(wěn)定性與布局
5.1 穩(wěn)定性問題
不穩(wěn)定通常是由于反饋信號或接地噪聲過大引起的,表現(xiàn)為“摩托艇”現(xiàn)象,即在空載或輕載條件下出現(xiàn)分組開關(guān)脈沖、大間隙和過大的低頻輸出紋波。
5.2 PCB布局與接地
- 布局原則:高開關(guān)頻率和大峰值電流使得PCB布局至關(guān)重要。高功率走線應(yīng)盡可能短而寬,功率組件(CIN、COUT、L1和D1)形成的電流環(huán)路應(yīng)盡可能小,以避免輻射噪聲。
- 接地方式:將這些功率組件的接地引腳在一個公共節(jié)點(diǎn)以星形接地配置連接。使用接地銅將嘈雜的走線(如LX節(jié)點(diǎn))與反饋網(wǎng)絡(luò)分開,并將多余的銅集成到偽接地平面中。當(dāng)使用外部反饋時,應(yīng)將電阻盡可能靠近反饋引腳放置,以減少噪聲耦合。
6. 應(yīng)用拓展
6.1 高壓降壓轉(zhuǎn)換器
MAX1836/MAX1837的輸入電壓范圍允許高達(dá)24V的電源電壓。在高電壓應(yīng)用中,需確保輸入電容器的電壓額定值超過 (V_{IN(MAX)}) ,電感器值超過推薦的最小電感值。
6.2 逆變器配置
通過將通常的輸出連接到電源電壓接地,可使IC的接地引腳調(diào)節(jié)到 - 5V(MAX183_EUT50)或 - 3.3V(MAX183_EUT33)。需注意避免超過IN和GND之間的最大額定值24V以及OUT和GND之間的5.5V。
7. 總結(jié)
MAX1836/MAX1837降壓轉(zhuǎn)換器以其高效、低功耗、小尺寸等優(yōu)勢,為電子工程師在電源管理設(shè)計(jì)中提供了優(yōu)秀的解決方案。在實(shí)際應(yīng)用中,合理選擇組件、優(yōu)化PCB布局和接地,能夠充分發(fā)揮其性能,滿足各種復(fù)雜的電源需求。你在使用MAX1836/MAX1837的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗(yàn)和見解。
-
電源管理
+關(guān)注
關(guān)注
117文章
7852瀏覽量
148087 -
降壓轉(zhuǎn)換器
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
2169瀏覽量
88947
發(fā)布評論請先 登錄
深入解析MAX1836/MAX1837:高效降壓轉(zhuǎn)換器的卓越之選
評論