探索MAXM17625/MAXM17626:高效降壓電源模塊的卓越之選
在電子設(shè)計領(lǐng)域,電源模塊的性能和可靠性直接影響著整個系統(tǒng)的運行。今天,我們將深入探討MAXM17625/MAXM17626這兩款高性能的Himalaya uSLIC降壓電源模塊,看看它們?nèi)绾螢槲覀兊脑O(shè)計帶來便利和優(yōu)勢。
文件下載:MAXM17625.pdf
一、產(chǎn)品概述
MAXM17625和MAXM17626屬于Himalaya系列,該系列的電壓調(diào)節(jié)器IC、電源模塊和充電器能夠?qū)崿F(xiàn)更涼爽、更小巧、更簡單的電源解決方案。這兩款模塊是高頻同步降壓DC - DC uSLIC模塊,集成了MOSFET、補償組件和電感器,工作輸入電壓范圍為2.7V至5.5V,支持高達600mA的負載電流,輸出電壓可在0.8V至3.3V之間調(diào)節(jié)。它們顯著降低了設(shè)計復(fù)雜度和制造風(fēng)險,提供了真正的即插即用電源解決方案,有效縮短了產(chǎn)品上市時間。
二、關(guān)鍵特性與優(yōu)勢
(一)易用性
模塊采用了集成化設(shè)計,內(nèi)部集成了MOSFET、補償組件和電感器,減少了外部元件的使用,降低了設(shè)計難度。同時,其輸出電壓可通過外部電阻輕松調(diào)節(jié),為工程師提供了極大的便利。
(二)寬輸入輸出范圍
輸入電壓范圍為2.7V至5.5V,能夠適應(yīng)多種電源環(huán)境;輸出電壓可在0.8V至3.3V之間靈活調(diào)整,滿足不同負載的需求。
(三)高效節(jié)能
具備高達±1%的反饋精度,能夠提供穩(wěn)定的輸出電壓。在輕載時,可選擇PWM或PFM模式,提高了電源效率,降低了功耗。其中,PWM模式適用于對頻率敏感的應(yīng)用,提供固定開關(guān)頻率操作;PFM模式則在輕載時跳過脈沖,提高效率。
(四)強大的保護功能
- 過流保護:當(dāng)檢測到電感電流超過內(nèi)部峰值電流限制(典型值為1.45A)時,高側(cè)MOSFET關(guān)閉,低側(cè)MOSFET開啟,直到電感電流降至1.14A以下(典型值),確保模塊在過載和輸出短路情況下的安全。
- 熱過載保護:當(dāng)結(jié)溫超過+165°C時,片上熱傳感器會關(guān)閉設(shè)備,關(guān)閉內(nèi)部功率MOSFET,待結(jié)溫下降10°C后再重新開啟,有效保護模塊不受過熱損壞。
(五)良好的穩(wěn)定性
采用內(nèi)部補償?shù)墓潭l率峰值電流模式控制方案,確保了輸出電壓的穩(wěn)定性。同時,具有100%占空比操作能力,能夠在各種負載條件下穩(wěn)定工作。
三、工作模式詳解
(一)PWM模式
在PWM模式下,模塊輸出電流允許為負,適用于對頻率敏感的應(yīng)用,能在所有負載下提供固定的開關(guān)頻率操作。但在輕載時,其效率相對PFM模式較低。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用模塊的負電感電流,在輕載時跳過脈沖以提高效率。當(dāng)電感電流峰值連續(xù)64個周期小于350mA且電流降至零時,模塊進入PFM模式。在該模式下,當(dāng)FB引腳電壓低于0.8V時,高側(cè)開關(guān)開啟,直到電感電流達到500mA;高側(cè)開關(guān)關(guān)閉后,低側(cè)開關(guān)開啟,直到電感電流降至零,LX進入高阻抗?fàn)顟B(tài)。
四、應(yīng)用場景
(一)負載點電源
為系統(tǒng)中的特定負載提供穩(wěn)定的電源,確保設(shè)備的正常運行。
(二)標準5V軌電源
可作為5V電源的降壓模塊,為需要較低電壓的負載供電。
(三)電池供電應(yīng)用
其寬輸入電壓范圍和高效節(jié)能特性,使其非常適合電池供電的設(shè)備,延長電池續(xù)航時間。
(四)分布式電源系統(tǒng)
在分布式電源系統(tǒng)中,為各個子系統(tǒng)提供穩(wěn)定的電源。
(五)工業(yè)傳感器和過程控制
為工業(yè)傳感器和過程控制設(shè)備提供可靠的電源,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準確性。
五、設(shè)計要點
(一)電容選擇
- 輸入電容:輸入濾波電容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。選擇時,應(yīng)使電容在RMS輸入電流下的溫度上升小于+10°C,以確保長期可靠性。推薦使用低ESR、高紋波電流能力的陶瓷電容,如X7R電容??筛鶕?jù)公式 (I{RMS}=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 計算輸入電容的RMS電流要求,根據(jù) (C{IN}=I{OUT(MAX) } × D × frac{(1-D)}{eta × Delta V{IN} × f{SW}}) 計算輸入電容值。
- 輸出電容:小陶瓷X7R級電容足以滿足需求,它可過濾設(shè)備產(chǎn)生的方波,存儲足夠的能量以支持負載瞬態(tài)條件下的輸出電壓,并穩(wěn)定設(shè)備的內(nèi)部控制環(huán)路。通常,輸出電容的大小應(yīng)能支持應(yīng)用中最大輸出電流50%的階躍負載,使輸出電壓偏差小于3%。選擇時需考慮陶瓷電容的直流電壓降額。
(二)輸出電壓調(diào)整
通過連接從輸出到FB再到SGND的電阻分壓器來設(shè)置輸出電壓。選擇R2小于37.4kΩ,根據(jù)公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8}-1right)) 計算R1的值。
(三)PCB布局
- 輸入電容應(yīng)盡可能靠近IN和PGND引腳,輸出電容應(yīng)盡可能靠近OUT和PGND引腳。
- 電阻反饋分壓器應(yīng)盡可能靠近FB引腳。
- 所有PGND連接應(yīng)連接到頂層和底層盡可能大的銅平面區(qū)域,并使用多個過孔將內(nèi)部PGND平面連接到頂層PGND平面。
- 電源走線和負載連接應(yīng)盡量短,使用厚銅PCB(2oz vs. 1oz)可提高滿載效率。
六、總結(jié)
MAXM17625/MAXM17626電源模塊以其卓越的性能、豐富的特性和廣泛的應(yīng)用場景,為電子工程師提供了一個可靠的電源解決方案。在設(shè)計過程中,合理選擇電容、正確調(diào)整輸出電壓和優(yōu)化PCB布局,能夠充分發(fā)揮模塊的優(yōu)勢,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。你在使用類似電源模塊時遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗和見解。
發(fā)布評論請先 登錄
高效能電源解決方案:MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模塊深度解析
高效降壓模塊MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析
MAXM17710 - MAXM17726:高效集成電源模塊的設(shè)計與應(yīng)用
電子工程師必看:MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模塊深度解析
MAXM17710 - MAXM17726:高效集成電源模塊的設(shè)計與應(yīng)用
探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效電源模塊的卓越之選
MAXM15068:高效同步降壓DC - DC模塊的深度解析
高效電源模塊MAXM17536:設(shè)計與應(yīng)用全解析
探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降壓電源模塊的設(shè)計與應(yīng)用
探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降壓 SiP 電源模塊的設(shè)計秘籍
深入解析MAXM15465/6/7:高效同步降壓DC - DC模塊的卓越之選
高效電源解決方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模塊深度解析
電子工程師必備:MAXM20343/MAXM20344電源模塊深度解析
探索MAXM17572:高效、靈活的電源模塊解決方案
Analog Devices / Maxim Integrated MAXM20343/MAXM20344降壓-升壓電源模塊數(shù)據(jù)手冊
探索MAXM17625/MAXM17626:高效降壓電源模塊的卓越之選
評論