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SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析

lhl545545 ? 2026-01-28 15:00 ? 次閱讀
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SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析

在電子設(shè)計領(lǐng)域,電源管理芯片的性能直接影響著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。今天,我們就來詳細(xì)探討一下SGMICRO推出的SGM3111——一款3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC轉(zhuǎn)換器

文件下載:SGM3111.pdf

一、產(chǎn)品概述

SGM3111是一款功能強(qiáng)大的Buck/Boost電荷泵DC/DC轉(zhuǎn)換器,它能夠在1.8V至5.5V的輸入電源電壓范圍內(nèi)提供穩(wěn)定的3.3V固定輸出電壓。當(dāng)輸入電壓比輸出電壓低約100mV時,芯片會平滑地切換到升壓(Boost)模式;而當(dāng)輸入電壓高于穩(wěn)壓輸出電壓時,芯片則進(jìn)入降壓(Buck)模式。這種自動模式切換的特性,使得SGM3111能夠適應(yīng)不同的輸入電壓條件,為各種應(yīng)用提供穩(wěn)定的電源。

此外,SGM3111還具備軟啟動電路,可限制啟動時的浪涌電流;電流限制電路和熱關(guān)斷功能則讓設(shè)備能夠承受輸出對地的持續(xù)短路。在無負(fù)載運行時,其低工作電流(典型值為60μA)和超低關(guān)斷工作電流(<0.6μA),大大提高了設(shè)備的電源效率。該芯片的應(yīng)用僅需三個小封裝尺寸的陶瓷電容,并且采用了綠色TDFN - 2×2 - 6FL封裝,非常適合空間有限的應(yīng)用場景。

二、產(chǎn)品特性

2.1 輸入輸出特性

  • 輸入電源電壓范圍:1.8V至5.5V,廣泛適用于各種電源輸入場景。
  • 固定3.3V輸出:為負(fù)載提供穩(wěn)定的電源電壓。
  • 最大輸出電流:可達(dá)150mA,能夠滿足大多數(shù)低功耗設(shè)備的供電需求。

2.2 工作模式特性

  • 模式自動切換:根據(jù)輸入電壓與輸出電壓的關(guān)系,自動在Buck和Boost模式之間切換,無需人工干預(yù)。
  • Boost模式下的開關(guān)頻率:1.2MHz的恒定開關(guān)頻率,有助于減少電磁干擾。
  • Buck模式下的工作方式:可作為低壓差線性穩(wěn)壓器進(jìn)行降壓操作。

2.3 低功耗特性

  • 無負(fù)載靜態(tài)電流:典型值為60μA,降低了系統(tǒng)在待機(jī)狀態(tài)下的功耗。
  • 超低關(guān)斷電流:小于0.6μA,進(jìn)一步節(jié)省了能源。

2.4 保護(hù)特性

  • 軟啟動電路:限制啟動時的浪涌電流,保護(hù)設(shè)備免受電流沖擊。
  • 輸入與負(fù)載斷開:在關(guān)斷狀態(tài)下,輸入與負(fù)載斷開,提高了系統(tǒng)的安全性。
  • 短路保護(hù):能夠承受輸出對地的持續(xù)短路,增強(qiáng)了設(shè)備的可靠性。
  • 熱關(guān)斷:當(dāng)芯片溫度過高時,自動關(guān)斷電路,防止芯片損壞。

三、應(yīng)用場景

SGM3111適用于多種應(yīng)用場景,特別是在需要將2 - 3節(jié)AA電池或鋰離子電池的電壓轉(zhuǎn)換為3.3V的場合。它可以為各種手持產(chǎn)品中的低功耗設(shè)備提供電源,如I/O電源、相機(jī)、音頻設(shè)備、各種PC卡、邏輯電路等。下面是一個典型的應(yīng)用電路示例:

典型應(yīng)用電路

在這個電路中,輸入電壓范圍為2.7V至4.5V,通過SGM3111可以輸出3.3V/150mA的穩(wěn)定電源。

四、引腳配置與功能

4.1 引腳配置

SGM3111采用TDFN - 2×2 - 6FL封裝,其引腳配置如下: 引腳編號 引腳名稱 功能
1 GND 接地引腳,需連接到PCB板的接地層。
2 VIN 輸入電源引腳,需在該引腳附近連接至少1uF的小封裝陶瓷電容
3 VOUT 穩(wěn)壓輸出電壓引腳,需在該引腳旁邊放置至少4.7uF的小封裝陶瓷電容進(jìn)行去耦。
4 C+ 飛跨電容的正極端。
5 C- 飛跨電容的負(fù)極端。
6 nSHDN 低電平有效關(guān)斷輸入引腳,將該引腳連接到GND可關(guān)斷SGM3111。該引腳為CMOS高阻抗輸入,必須由有效電平驅(qū)動,不能懸空。
外露焊盤 GND 接地,外露焊盤需連接到PCB接地,以形成接地回路并將芯片的熱量傳遞到PCB的銅層。

4.2 引腳功能說明

在實際應(yīng)用中,正確連接各個引腳是確保SGM3111正常工作的關(guān)鍵。例如,VIN引腳的電容選擇會影響輸入電壓的穩(wěn)定性,而VOUT引腳的電容則對輸出電壓的紋波有重要影響。在設(shè)計電路時,我們需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求和電路參數(shù),合理選擇電容的類型和容量。

五、電氣特性

SGM3111的電氣特性在不同的工作條件下有所不同。下面是一些主要的電氣參數(shù):

5.1 輸入輸出電壓范圍

  • 輸入電壓范圍:1.8V至5.5V。
  • 輸出電壓范圍:在不同的輸入電壓和負(fù)載電流條件下,輸出電壓能夠保持在3.168V至3.432V之間,確保了輸出電壓的穩(wěn)定性。

5.2 電流參數(shù)

  • 無負(fù)載輸入電流:在不同的輸入電壓和輸出電壓條件下,無負(fù)載輸入電流在幾十微安到上百微安之間變化。
  • 關(guān)斷電流:典型值小于0.6μA,在關(guān)斷狀態(tài)下幾乎不消耗電能。

5.3 效率

在不同的輸入電壓和輸出電流條件下,SGM3111的效率有所不同。例如,當(dāng)VIN = 2.5V,IOUT = 100mA時,效率約為65%;當(dāng)VIN = 3.7V,IOUT = 100mA時,效率可達(dá)89%。

5.4 其他參數(shù)

還包括nSHDN輸入的高低電壓、輸入電流、輸出電流限制、輸出電壓開啟時間、升壓模式下的相關(guān)參數(shù)等。這些參數(shù)對于我們理解芯片的工作特性和進(jìn)行電路設(shè)計都非常重要。

六、詳細(xì)工作原理

6.1 模式切換原理

SGM3111的模式切換是根據(jù)輸入電壓與輸出電壓的關(guān)系自動進(jìn)行的。當(dāng)輸入電壓比輸出電壓高約100mV時,芯片工作在LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器)狀態(tài);一旦輸入電壓下降到比輸出電壓高不到100mV時,設(shè)備會自動切換到電荷泵模式,將輸出電壓提升到所需的水平。這種模式切換是通過內(nèi)部的比較器控制電路實現(xiàn)的,確保了在不同輸入電壓條件下都能提供穩(wěn)定的輸出電壓。

6.2 電荷泵工作原理

在電荷泵模式下,一個非重疊的兩相時鐘會控制電荷泵開關(guān)。在時鐘的第一階段,飛跨電容從輸入電壓充電;在時鐘的第二階段,飛跨電容與VIN串聯(lián)并連接到輸出電容。飛跨電容的充電和放電序列會以1.2MHz(典型值)的開關(guān)頻率持續(xù)運行,從而實現(xiàn)電壓的提升。

6.3 關(guān)斷模式

在使能關(guān)斷模式下,所有電路停止工作,芯片僅消耗來自VIN引腳的泄漏電流。同時,輸入和輸出電壓完全斷開,確保了在不使用時設(shè)備的低功耗。

6.4 突發(fā)模式操作

當(dāng)芯片在電荷泵模式下輕載運行時,可以進(jìn)入自動突發(fā)模式操作,從而提高轉(zhuǎn)換器的效率。當(dāng)負(fù)載電流低于內(nèi)部設(shè)定的閾值時,芯片會自動進(jìn)入突發(fā)模式,進(jìn)入睡眠狀態(tài)并關(guān)閉內(nèi)部時鐘,以減少開關(guān)損耗。在這種低功耗狀態(tài)下,設(shè)備僅從VIN消耗60μA的電流。當(dāng)輸出電壓下降到比較器設(shè)定的閾值以下時,芯片會重新以正常工作頻率運行,繼續(xù)為輸出電容提供能量。

6.5 軟啟動

SGM3111在啟動時采用軟啟動模式,可減少浪涌電流。軟啟動電路通過內(nèi)部設(shè)置實現(xiàn),使輸出電容的負(fù)載能力在約0.5ms內(nèi)從0mA提升到300mA。在熱關(guān)斷或掉電時,電路會復(fù)位。

6.6 短路保護(hù)和熱關(guān)斷

SGM3111集成了過溫保護(hù)和短路電流限制功能。當(dāng)發(fā)生短路時,設(shè)備會自動將輸出電流限制在約300mA。一旦結(jié)溫(TJ)超過約+160℃,熱關(guān)斷電路會停止芯片的輸出電流;當(dāng)TJ下降到約+150℃以下時,設(shè)備會恢復(fù)運行。在使用過程中,應(yīng)避免長時間處于過熱環(huán)境,以免影響設(shè)備的使用壽命和性能。

七、應(yīng)用設(shè)計要點

7.1 電源效率計算

在不同的工作模式下,SGM3111的電源效率計算方法不同。在LDO狀態(tài)下,效率(η)可以通過公式η = VOUT / VIN計算;在電荷泵狀態(tài)下,效率的計算則需要考慮電壓倍增的因素,公式為η = VOUT / (2VIN)。在實際應(yīng)用中,我們可以根據(jù)具體的輸入輸出參數(shù),選擇合適的公式來計算效率,從而評估芯片的性能。

7.2 有效開環(huán)輸出電阻

有效開環(huán)輸出電阻(ROL)是衡量電荷泵強(qiáng)度的一個重要參數(shù)。其值受到多種因素的影響,如飛跨電容(CFLY)、振蕩器頻率(fosc)、外部電容的ESR和內(nèi)部開關(guān)電阻(RS)、非重疊時間等??梢酝ㄟ^公式ROL ? 2∑RS + 1 / (fosc × CFLY)進(jìn)行一階近似計算。在設(shè)計電路時,我們需要根據(jù)實際需求合理選擇飛跨電容和其他參數(shù),以確保電荷泵的性能。

7.3 輸入和輸出電容選擇

輸入和輸出電容的選擇對于SGM3111的性能至關(guān)重要。建議在CIN和Cout上連接低ESR(<0.1Ω)的陶瓷電容,以提高紋波和噪聲免疫力。CIN的實際電容值應(yīng)至少為1μF,Cout的實際電容值應(yīng)至少為4.7μF。不建議使用鋁或鉭電容,因為它們的ESR較高。在電荷泵狀態(tài)下,Cout的大小直接決定了相應(yīng)輸出電流的紋波大小,較大的Cout會降低輸出紋波,但也會增加最小啟動時間??梢允褂霉絍RIPPLE(P - P) = IOUT / (2fosc × Cout)近似計算輸出紋波的峰峰值。

7.4 飛跨電容選擇

飛跨電容必須使用非極化電容(如陶瓷電容),因為在芯片啟動時,極化電容會承受反向電壓。建議使用至少1μF的陶瓷電容作為飛跨電容。在特定的輸出電壓和輸入電壓條件下,當(dāng)需要額定電流為40mA時,應(yīng)選擇大于0.5μF的飛跨電容。在輕負(fù)載條件下,可以適當(dāng)減小飛跨電容的值,以節(jié)省空間和成本。

7.5 熱管理

當(dāng)SGM3111在較大輸出電流和較高輸入電壓的條件下使用時,芯片可能會消耗更多的功率。當(dāng)芯片的結(jié)溫超過約+160℃時,熱關(guān)斷電路會停止芯片的輸出電流。為了更好地散熱,建議芯片與電路板的銅層良好接觸。將TDFN封裝的外露焊盤和GND(引腳1)一起連接到電路板下方的接地平面,可以有效降低PCB板與封裝之間的熱阻。

7.6 布局指南

由于該芯片具有較高的瞬態(tài)電流和開關(guān)頻率,合理的電路板布局對于實現(xiàn)卓越的性能至關(guān)重要。應(yīng)設(shè)置一個真正的接地平面,并將所有電容的接地盡可能短地連接到GND,以優(yōu)化性能和正確調(diào)節(jié)電壓。

八、總結(jié)

SGM3111作為一款高性能的3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC轉(zhuǎn)換器,具有自動模式切換、低功耗、高穩(wěn)定性等諸多優(yōu)點。在實際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體的需求合理選擇電容、進(jìn)行熱管理和電路板布局,以充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢。同時,我們也要注意一些設(shè)計要點,如避免使用極化電容、注意熱關(guān)斷保護(hù)等,以確保設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。希望通過本文的介紹,能夠幫助電子工程師更好地了解和應(yīng)用SGM3111芯片。你在使用SGM3111的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)留言分享。

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