chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

MAX17020:高性能雙路Quick - PWM降壓控制器的深度剖析

h1654155282.3538 ? 2026-03-12 15:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

MAX17020:高性能雙路Quick - PWM降壓控制器的深度剖析

在電子設備的電源管理領域,一款性能卓越的降壓控制器往往能為整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供堅實保障。今天,我們就來深入探討一下Maxim公司的MAX17020,一款集多種功能于一身的雙路Quick - PWM降壓控制器。

文件下載:MAX17020.pdf

一、產(chǎn)品概述

MAX17020專為電池供電系統(tǒng)設計,可用于主電源5V/3.3V或I/O電源1.5V/1.05V的生成。它采用同步整流技術,通過低側(cè)MOSFET感應實現(xiàn)簡單、低成本且高效的電流檢測,為谷值電流限制保護提供支持。結(jié)合輸出過壓和欠壓保護功能,確保輸出電源的穩(wěn)定性和可靠性。

特點亮點

  1. 雙路Quick - PWM控制:能夠快速響應負載變化,在寬輸入電壓范圍內(nèi)保持相對恒定的工作頻率和電感工作點。
  2. 內(nèi)部100mA線性穩(wěn)壓器:可配置為預設5V或3.3V輸出,也可在0.6V - 4V之間進行調(diào)節(jié),滿足不同的電源需求。
  3. 獨立LDO旁路輸入:當旁路電壓超過LDO輸出電壓的93.5%時,可自動旁路LDO,提高電源效率。
  4. 3.3V始終開啟的RTC電源:為實時時鐘提供穩(wěn)定的電源,即使在筆記本電腦關機時也能正常工作。
  5. 超聲波模式:確保在輕負載時開關頻率大于20kHz,避免可聽噪聲。

二、電氣特性分析

輸入電源特性

在不同的工作模式下,MAX17020的輸入電源電流表現(xiàn)不同。例如,在待機模式下,輸入電源電流(IIN(STBY))在VIN = 6V - 24V,ON1 = ON2 = GND,ONLDO = VCC時,典型值為85μA,最大值為175μA;在關機模式下,輸入電源電流(IIN(SHDN))在VIN = 4.5V - 24V,ON1 = ON2 = ONLDO = GND時,典型值為50μA,最大值為70μA。

PWM控制器特性

  1. 輸出電壓精度:OUT1和OUT2的輸出電壓精度在不同預設輸出和可調(diào)反饋情況下都有明確的規(guī)格。例如,OUT1在5V預設輸出時,精度為±0.05V;在1.5V預設輸出時,精度為±0.015V。
  2. 開關頻率和導通時間:通過TON引腳可以設置不同的開關頻率,如TON = VCC時,OUT1/OUT2的開關頻率為200kHz/300kHz;TON = REF或GND時,OUT1/OUT2的開關頻率為400kHz/300kHz或400kHz/500kHz。同時,不同開關頻率下的導通時間也有所不同。

線性穩(wěn)壓器(LDO)特性

LDO的輸出電壓精度在不同輸入電壓和負載電流下有所變化。例如,在VIN = 24V,LDOREFIN = BYP = GND,0mA < ILDO < 100mA時,輸出電壓精度為±0.1V。此外,LDO還具有短路保護功能,短路電流最大值為260mA。

RTC電源特性

RTC輸出電壓精度在0 < IRTC < 5mA,VIN = 6V - 24V時,為±0.1V。短路電流最大值為30mA,確保了RTC電源的穩(wěn)定性和可靠性。

三、工作模式詳解

強制PWM模式(SKIP = VCC)

此模式下,零交叉比較器被禁用,低側(cè)柵極驅(qū)動波形始終是高側(cè)柵極驅(qū)動波形的互補,電感電流在輕負載時會反向。雖然能保持開關頻率相對恒定,但空載時5V偏置電流在20mA - 60mA之間,具體取決于開關頻率和MOSFET的選擇。

自動脈沖跳過模式(SKIP = GND)

在輕負載時,會自動切換到脈沖頻率調(diào)制(PFM)模式。通過比較器在電感電流過零時截斷低側(cè)開關導通時間,實現(xiàn)脈沖跳過。在不連續(xù)導通模式下,由于斜率補償和輸出紋波電壓的影響,輸出電壓的直流調(diào)節(jié)水平比誤差比較器閾值高約1.5%。

超聲波模式(SKIP = 開路或REF)

該模式下,開關頻率保證不低于20kHz,消除了輕負載時的音頻頻率調(diào)制。當控制器檢測到在過去37μs內(nèi)沒有開關動作或SECFB電壓低于其反饋閾值時,會發(fā)出超聲波脈沖,使外部未調(diào)節(jié)的電荷泵或變壓器次級繞組得到刷新。

四、設計要點與應用

設計步驟

  1. 確定輸入電壓范圍和最大負載電流:輸入電壓的最大值要考慮最壞情況下的交流適配器電壓,最小值要考慮電池電壓下降后的情況。最大負載電流包括峰值負載電流和連續(xù)負載電流,分別影響瞬時組件應力和熱應力。
  2. 選擇開關頻率:開關頻率的選擇決定了尺寸和效率之間的權衡。較高的頻率可以減小組件尺寸,但會增加MOSFET的開關損耗;較低的頻率則能提高效率,但會增加組件尺寸和電路板空間。
  3. 確定電感工作點:電感值的選擇要在尺寸、效率、瞬態(tài)響應和輸出紋波之間進行權衡。一般來說,電感值越低,瞬態(tài)響應越好,但效率會降低,輸出紋波會增加。

組件選擇

  1. 電感選擇:根據(jù)開關頻率、輸入電壓、輸出電壓和最大負載電流等參數(shù)計算電感值。選擇低損耗、直流電阻盡可能低的電感,確保其在峰值電感電流下不會飽和。
  2. 輸出電容選擇:輸出電容的等效串聯(lián)電阻(ESR)要滿足輸出紋波和負載瞬態(tài)要求,同時也要滿足穩(wěn)定性要求。在有劇烈負載瞬變的應用中,電容的大小要根據(jù)防止輸出電壓下降過多來確定;在沒有大而快的負載瞬變的應用中,電容的大小要根據(jù)保持可接受的輸出電壓紋波來確定。
  3. 輸入電容選擇:輸入電容要滿足開關電流引起的紋波電流要求,選擇對電源浪涌電流有較好抗性的電容,如陶瓷、鋁或OS - CON電容。
  4. 功率MOSFET選擇:高側(cè)MOSFET要能在最小和最大輸入電壓下都能有效散熱,低側(cè)MOSFET要選擇導通電阻盡可能低的器件,同時要確保MAX17020的DL_柵極驅(qū)動器能提供足夠的電流。

應用案例

MAX17020適用于多種應用場景,如筆記本電腦、圖形卡、DDR電源、游戲控制臺等。在筆記本電腦中,它可以為主要系統(tǒng)電源、I/O系統(tǒng)電源和圖形卡提供穩(wěn)定的電源;在圖形卡中,它可以滿足動態(tài)圖形核心的電源需求。

五、PCB布局指南

PCB布局對于實現(xiàn)低開關損耗和穩(wěn)定運行至關重要。要保持高電流路徑短,特別是在接地端子處;保持電源跡線和負載連接短,以提高效率;將LX_直接連接到低側(cè)MOSFET的漏極,以最小化電流檢測誤差;將高速開關節(jié)點與敏感模擬區(qū)域分開。

六、總結(jié)

MAX17020作為一款高性能的雙路Quick - PWM降壓控制器,具有多種功能和出色的電氣特性。在設計過程中,合理選擇組件和優(yōu)化PCB布局,可以充分發(fā)揮其優(yōu)勢,為電子設備提供穩(wěn)定、高效的電源解決方案。希望本文能為電子工程師在使用MAX17020進行電源設計時提供有益的參考。大家在實際應用中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)交流分享。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源管理
    +關注

    關注

    117

    文章

    7446

    瀏覽量

    148053
  • 降壓控制器
    +關注

    關注

    2

    文章

    374

    瀏覽量

    20244
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    MAX17031:Quick - PWM降壓控制器深度解析與設計指南

    是保障設備性能的關鍵。MAX17031作為一款Quick - PWM
    的頭像 發(fā)表于 03-12 16:00 ?68次閱讀

    MAX17024:單Quick - PWM降壓控制器深度解析

    MAX17024:單Quick - PWM降壓控制器深度
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:50 ?63次閱讀

    深入解析MAX8792:單Quick - PWM降壓控制器的卓越性能與設計要點

    深入解析MAX8792:單Quick - PWM降壓控制器的卓越
    的頭像 發(fā)表于 03-12 14:10 ?45次閱讀

    深入剖析LTC3890:高性能降壓開關穩(wěn)壓DC/DC控制器

    深入剖析LTC3890:高性能降壓開關穩(wěn)壓DC/DC
    的頭像 發(fā)表于 03-12 11:00 ?63次閱讀

    LTC3868-1:高性能降壓開關穩(wěn)壓控制器的設計與應用

    LTC3868-1:高性能降壓開關穩(wěn)壓控制器的設計與應用 在電子設計領域,電源管理芯片的
    的頭像 發(fā)表于 03-12 11:00 ?66次閱讀

    深度剖析LTC3788:高性能2相同步升壓控制器

    深度剖析LTC3788:高性能2相同步升壓控制器 在電子設備的設計中,電源管理模塊一直是核心之一。而LTC3788,作為一款
    的頭像 發(fā)表于 03-11 15:25 ?51次閱讀

    ADP1876:高性能輸出同步降壓PWM控制器深度剖析

    ADP1876:高性能輸出同步降壓PWM控制器深度剖析
    的頭像 發(fā)表于 03-10 11:40 ?120次閱讀

    深度剖析MAX17558:60V輸出同步降壓控制器

    深度剖析MAX17558:60V輸出同步降壓控制器 在電子設計領域,電源管理芯片的
    的頭像 發(fā)表于 03-06 15:40 ?112次閱讀

    深入解析LTC3838:高性能同步降壓DC/DC控制器

    深入解析LTC3838:高性能同步降壓DC/DC控制器 在電子設計領域,電源管理芯片的性能
    的頭像 發(fā)表于 03-06 09:55 ?280次閱讀

    LTC3838-1:高性能降壓DC/DC控制器深度解析

    LTC3838-1:高性能降壓DC/DC控制器深度解析 引言 在電子設備的電源管理領域,
    的頭像 發(fā)表于 03-06 09:50 ?297次閱讀

    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降壓DC/DC控制器的卓越之選

    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降壓DC/DC控制器的卓越之選 在電子設計領域,電源管
    的頭像 發(fā)表于 03-06 09:45 ?282次閱讀

    深入剖析LTC7802:高性能同步降壓控制器的卓越之選

    深入剖析LTC7802:高性能同步降壓控制器的卓越之選 在電子工程師的日常工作中,電源管理芯片的選擇至關重要。ADI公司的LTC7802作
    的頭像 發(fā)表于 03-04 11:20 ?158次閱讀

    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能同步降壓控制器

    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能同步降壓控制器 在電子設計領域,電源管理芯片的
    的頭像 發(fā)表于 03-04 11:20 ?155次閱讀

    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降壓控制器的卓越之選

    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降壓控制器的卓越之選 在電子工程師的設計領域中,電源管理芯片的選擇至關重要,它直接影響著整個
    的頭像 發(fā)表于 03-03 11:00 ?196次閱讀

    MAX5057:高性能MOSFET驅(qū)動深度剖析與應用指南

    MAX5054 - MAX5057:高性能MOSFET驅(qū)動
    的頭像 發(fā)表于 02-05 14:15 ?120次閱讀