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基于MAX668/MAX669的升壓型DC/DC變換器的設(shè)計
摘要:對μMAX封裝的升壓型PWM控制器MAX668/MAX669的使用特點進(jìn)行了分析,給出了升壓型DC/DC變換器外圍電路的設(shè)計方法和過程。 關(guān)鍵詞:PWM控制器;MAX668/MAX669;DC/DC變換器
MAX668/MAX669是固定頻率的工作于電流模式的PWM控制器,功率可超出20W且可調(diào),效率可達(dá)90%。寬范圍的輸入電壓(1.8~28V)使其可接受多種電源輸入,具有可調(diào)節(jié)的頻率范圍(100~500kHz)、可外同步運行等特點,使其對外接元件的尺寸和成本的優(yōu)化更為方便,可以實現(xiàn)對于敏感頻率和開關(guān)諧波的隔離。兩種器件同時具有數(shù)控軟啟動功能、邏輯控制的停機模式、用戶設(shè)置的峰值電流以及輸出容量12mA的5V線性穩(wěn)壓器等。其封裝形式為十分靈巧的10引腳μMAX封裝。這些優(yōu)點使MAX668/MAX669可以廣泛應(yīng)用于無繩電話、手提電腦等許多電子設(shè)備中。 2管腳功能和使用特點 其封裝形式如圖1所示。 各管腳功能如下: 腳1LDO5V的芯片調(diào)壓器輸出,該調(diào)壓器為內(nèi)部的所有電路供電,包括EXT門極驅(qū)動,通過1個1μF的陶瓷電容器與接地端連接; 腳2FREQ振蕩頻率設(shè)定的輸入端,通過1個電阻ROSC連接FREQ與接地端,設(shè)定頻率fOSC=5×1010/ROSC,頻率為100~500kHz可調(diào),當(dāng)SYNC/SHDN利用外部時鐘時同樣使用該電阻; 腳3GND邏輯地; 腳4REF1?25V的參考輸出,通過0?22μF的電容與接地端連接,可以有50μA的電流; 腳5FB反饋輸入,其閾值為1?25V; 腳6CS+電流傳感器的正輸入端,在CS+與PGND之間接電流傳感器電阻RCS; 腳7PGNDEXT門極驅(qū)動和電流檢測負(fù)向輸入端; 腳8EXT外部MOSFET門極驅(qū)動輸出; 腳9VCC電源輸入到腳1調(diào)壓器,VCC可以接受28V的電壓,由一個0?1μF陶瓷電容與接地端連接; 腳10SYNC/SHDN停機控制和同步輸入,有三種控制模式:當(dāng)該管腳為低電平時,停機;當(dāng)為高電平
MAX668與MAX669的不同之處是可以運行于自舉或非自舉兩種狀態(tài),輸入電壓在3~28V,VCC可以連接到輸入、輸出或其它電壓源。在自舉時,輸出不高于28V,在非自舉時,輸出可高于28V并可調(diào)。MAX669輸入電壓在1.8~28V之間。必須連接成自舉狀態(tài),輸出電壓不高于28V,因為MAX669沒有欠壓封鎖功能,當(dāng)LDO低于2?5V時,在開環(huán)下以50%的占空比啟動振蕩器驅(qū)動EXT,當(dāng)LDO高于2?5V時,運行在閉環(huán)狀態(tài)下。 SYNC/SHDN提供外同步運行和關(guān)機控制。當(dāng)SYNC/SHDN為低電平時,芯片關(guān)機;當(dāng)SYNC/SHDN為高電平時,則芯片通過ROSC確定運行頻率, ROSC=5×1010/fOSC(Ω)。當(dāng)芯片為外部同步運行時,時鐘信號的上升沿為SYNC/SHDN的輸入,當(dāng)同步信號丟失時,若SYNC/SHDN為高電平,內(nèi)部振蕩器將在最后一個周期起作用,頻率仍由ROSC確定;當(dāng)利用外部時鐘時,若不能滿足15mV的電流檢測器閾值,則將切換為閑置模式,即閑置模式只發(fā)生在輕載時,此時,ROSC將被設(shè)置為低于同步時鐘頻率15%的頻率,即ROSC(SYNC)=5×1010/(0.85×fSYNC)(Ω) MAX668/MAX669具有軟啟動功能,而且不需外部電容器。當(dāng)芯片加電時,或者退出欠壓鎖定時會出現(xiàn)軟啟動。MAX669只有LDO的電壓達(dá)到2?5V時,才會開始軟啟動。 3DC/DC變換器的設(shè)計 以升壓型DC/DC變換器的設(shè)計為例,對其設(shè)計過程進(jìn)行說明。變換器電路如圖2所示。 3.1設(shè)置運行頻率 頻率的確定主要考慮如下因素 1)噪聲因素,運行頻率必須設(shè)置高于或低于特定的頻段; 2)高頻率允許使用小容量的電感器和電容器; 3)高頻將使芯片和FET器件消耗較大的能量,降低系統(tǒng)效率;而小容量的電感和電容器具有較小的等效電阻值,在一定程度上能彌補效率的降低。 當(dāng)利用內(nèi)部頻率時,ROSC(SYNC)=5×1010/fOSC(Ω);當(dāng)利用外部時鐘時,ROSC(SYNC)=5×1010/(0.85×fSYNC)(Ω)。 3?2設(shè)置輸出電壓 輸出電壓由電阻R2和R3確定,首先在10kΩ和1MΩ之間選定R3,則R2為R2=R3(1) 式中:VREF為1?25V。 3?3確定電感值 根據(jù)芯片內(nèi)部設(shè)置的動態(tài)補償?shù)贸龅碾姼辛績?yōu)化值為 LID=VOUT/(4×IOUT×fOSC)(2) 當(dāng)計算的電感值不是標(biāo)準(zhǔn)值時,可以在較大的±30%容差范圍內(nèi)選擇標(biāo)準(zhǔn)值,當(dāng)取值小于計算值時,電感電流的峰?峰值ILPP將變大,需使用大的輸出濾波電容,以滿足紋波要求。當(dāng)取值高于計算值時,需要增大相同比例的濾波電容器。因為其高頻損耗較高,推薦應(yīng)用鐵氧體鐵芯,不要使用鐵粉芯。 3?4確定峰值電感電流 峰值電感電流為 ILP=ILDC+I(xiàn)LPP/2(3) 式中:ILDC為平均直流輸入電流; ILPP為電感峰?峰紋波電流。ILDC=(4) VSW為外部FET壓降。 當(dāng)導(dǎo)通時ILPP=(5) 式中:L為電感量。 選擇的電流飽和值應(yīng)該等于或高于計算值。 另外電感應(yīng)該有盡可能小的電阻值,該電阻的耗能為 PLR=(IOUT×VOUT/VIN)2×RL(6) 式中:RL為電感串聯(lián)等效電阻。 當(dāng)確定峰值電感電流值后,根據(jù)器件的電氣特性得知在最壞情況下的最小電流限制閾值電壓為85mV,由最大負(fù)載電流下的電感峰值電流可得電流檢測器電阻為 RCS=85/ILP(mΩ)(7) 當(dāng)峰值電感電流大于1A時,必須利用開爾文傳感器的連接型式將RCS連接在CS+和PGND之間,PGND和GND連接在一起。 3.5功率MOSFET的選擇 需要選擇N溝道的MOSFET,在選擇時主要考慮 1)總的門極電荷Qg; 2)反向傳遞電容或電荷CRSS; 3)通態(tài)電阻RDS(ON); 4)最大的VDS(max); 5)最小的閾值電壓VTH(min)。 當(dāng)頻率高時,Qg和CRSS對效率的影響更大一些,為主要考慮對象。Qg同時影響器件的導(dǎo)通電流 IG=Qg×fOSC(8) 3?6二極管的選擇 高頻率要求選擇快速二極管,推薦使用肖特基二極管,因為其具有快恢復(fù)時間和低的正向壓降。二極管的平均電流額定值需滿足下式計算值ID=IOUT+(9) 二極管的反向擊穿電壓必須高于VOUT。當(dāng)輸出電壓高時,可選用硅整流管。 3?7輸出濾波電容 最小的輸出濾波電容為COUT(min)=(F)(10) 式中:VIN(min)為最小期望的輸入電壓。 輸出紋波主要由電容等效串聯(lián)電阻ESR決定,一般取2~3倍的COUT(min)。此時輸出紋波電壓為 VRI(ESR)=ILP×ESR(11) 3?8輸入電容的選擇 輸入電容CIN可以減小電流噪聲和輸入電源的電流峰值。輸入電容值主要由輸入電源的等效阻抗值決定。阻抗越大,電容值越大,一般選擇輸入電容值CIN與輸出電容值COUT相等。 3?9旁路電容 在REF和GND之間連接1個0?22μF的旁路電容,在LDO和GND之間連接1個1μF的旁路電容,在VCC和GND之間連接1個0?1μF的旁路電容,而且所有的旁路電容離管腳越近越好。 3?10補償電容 由于輸出波電容的等效串聯(lián)電阻ESR將在控制環(huán)中增加1個左半平面零點,影響穩(wěn)定性,因此在FB和GND之間需要連接一個補償電容CFB,CFB與反饋等效電阻作用形成一個極點,從而抵消ESR引起的零點。因此補償電容值為CFB=COUT×(F)(12) 式中:R2和R3為反饋電阻。 實際取值可以為計算值的50%~150%。 4結(jié)語 MAX668/MAX669可廣泛地應(yīng)用于升壓型、SEPIC、反激型和隔離型等多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在選擇運行模式和芯片時,有幾點需要注意: 1)當(dāng)VIN低于2?7V時,必須選擇MAX669芯片且連接為自舉模式。當(dāng)輸出電壓始終不高于5?5V時,LDO需要與VCC短接,使LDO調(diào)壓器失效,以消除LDO的壓降。 2)當(dāng)VIN高于3?0V時,尤其是輸出電壓較高時,采用非自舉模式可以減少芯片靜態(tài)損耗,同樣當(dāng)VIN始終不高于5?5V時,LDO需要與VCC短接,使LDO調(diào)壓器失效,以消除LDO的壓降。 3)當(dāng)VIN在3.0~4.5V之間時,若連接為自舉模式,盡管增加了靜態(tài)功耗,但可以提高門極驅(qū)動能力,減小MOSFET的通態(tài)電阻,從而提高系統(tǒng)的效率。 4)當(dāng)VIN始終高于4?5V時,采用非自舉模式較好,因為此時若采用自舉模式,不會增加門極驅(qū)動能力,但是額外地增加了芯片的靜態(tài)功耗。 參考文獻(xiàn) |
基于MAX668/MAX669的升壓型DC/DC變換器的設(shè)計
- 變換器(112227)
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1939
1939微型電流模式升壓DC/DC變換器
微型電流模式升壓DC/DC變換器
Linear公司為便攜和分布電源系統(tǒng)的升壓變換推出4款微型開關(guān)穩(wěn)壓器IC- LTC3401/LTC3402/LTC1872/LT1619(見表1)。表1 4款
2009-11-01 08:43:53
1954
1954
MAX668組成的反相四倍壓的DCDC變換穩(wěn)壓電源電路
MAX668組成的反相四倍壓的DCDC變換穩(wěn)壓電源電路
如圖所示為采用IC1MAX868和C
2009-12-10 10:23:16
2004
2004
MAX731開關(guān)控制型DCDC升壓變換器電路
MAX731開關(guān)控制型DCDC升壓變換器電路
MAX731為開關(guān)控制型DC—DC升壓變換器,
2009-12-10 10:44:51
2372
2372
MAX770型升壓式DC/DC電源變換器
升壓式DC/DC電源變換器具有提升電壓的作用,使UO>U1。典型產(chǎn)品有MAX770。
1、MAX770
2010-12-13 12:07:02
3921
3921
MAX1765高效率升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器
MAX1765是一種高效率,低噪聲,升壓型DC - DC轉(zhuǎn)換器適用于電池供電的無線應(yīng)用中使用
2011-05-05 09:54:36
2646
2646
雙向DC/DC變換器電路
雙向DC-DC變換器電路如圖所示。通過控制開關(guān)T1和T2,達(dá)到雙向直流升壓與降壓的目的。在升壓運行時,T2動作,T1截止,變換器工作在Boost狀態(tài);當(dāng)T1動作,T2截止時,變換器工作在Buck狀態(tài),
2012-05-02 10:28:07
51181
51181
微功耗開關(guān)型DC/DC變換器
ADP3000 是美國ANALOG DEVICES公司生產(chǎn)的新型微功耗開關(guān)型 DC/DC變換器 ,它的輸入電壓范圍為2~30V,可用于升壓,也可用于降壓,變換效率為80%,開關(guān)頻率為400kHz。內(nèi)含低電壓檢測電路,同時具有3.
2012-05-24 09:11:04
2268
2268
基于全橋LLC諧振變換器的光伏逆變器升壓DC%2fDC變換器設(shè)計
為了提高光伏并網(wǎng)逆變器中DC/DC升壓變換器的效率,并減小變換器的體積,提出了一種基于全橋LLC諧振變換器拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">DC/DC升壓變換器設(shè)計方案,并完成了基于L6599諧振控制器的變換器的主電路
2015-12-21 10:16:24
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106LED照明標(biāo)準(zhǔn)組件技術(shù)與隔離型DC-DC變換器的介紹
RS 發(fā)售最小的隔離型DC-DC 變換器 近日,Electrocomponents plc(LSE:ECM )旗下的貿(mào)易品牌RS Components (RS) 現(xiàn)貨發(fā)售業(yè)界最小的隔離型DC-DC
2017-10-24 15:01:10
14
14MAX731開關(guān)控制型DC-DC升壓變換器,MAX731 DC-DC converter
MAX731開關(guān)控制型DC-DC升壓變換器,MAX731 DC-DC converter
關(guān)鍵字:MAX731,升壓電路
MAX731為
2018-09-20 20:20:38
1988
1988什么是DC-DC變換器_DC-DC變換器的工作原理
本文首先介紹了什么是DC-DC變換器然后說明了變換器的工作原理,最后說明了變換器的應(yīng)用領(lǐng)域。
2019-08-01 16:29:02
42665
42665雙輸出升壓DC-DC變換器MAX8614的性能特點分析
Maxim推出的業(yè)界最小尺寸的雙輸出升壓DC-DC變換器MAX8614,可產(chǎn)生最高+24V正電壓和-10V負(fù)電壓,并提供100mA輸出電流。
2021-01-20 08:05:00
1220
1220電動汽車雙向DC/DC變換器的研究
論文針對應(yīng)用于電動汽車上雙向Dc/Dc變換器的設(shè)計問題進(jìn)行了研究。在參閱國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,論文首先分析了單向Dc/DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),列舉了四種不隔離雙向DC/DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過對它們的分析、比較,決定采用雙向半橋變換器作為本次設(shè)計的雙向DC/DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
2021-04-16 15:34:29
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49升壓式變換器的工作原理是什么?
升壓式DC/DC變換器,簡稱升壓式變換器,英文為BoostConverter,也稱Boost變換器,也是常用的DC/DC變換器之一。
2021-06-13 09:08:23
8316
8316
升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計
升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計(深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司大嗎)-升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 11:07:03
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28LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器
LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)下載)-LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器
2021-09-27 10:30:39
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15DC-DC升壓降壓變換原理
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档碾娐贰?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-09 19:51:00
107
107DC-DC(直流-直流)變換器
前言DC-DC變換器的應(yīng)用場景為:移動電子設(shè)備供電。其中包括,DC/DC開關(guān)電源與LDO線性電源。 高興LED電源。 功率優(yōu)化器。如功率跟蹤器。 與高頻變壓器結(jié)合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中
2021-11-10 10:51:00
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42XT1861 PFM控制升壓DC-DC變換器概述、用途及特點
XT1861 系列產(chǎn)品是一款低功耗高效率、低紋波、工作頻率高的 PFM 控制升壓 DC-DC 變換器。
2022-06-06 14:16:24
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SD3038B升壓型DC/DC變換器規(guī)格書
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2023-12-26 10:06:40
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0QX2303 PFM升壓DC-DC變換器應(yīng)用指南
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2023-12-25 18:05:23
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1DC-DC_升壓穩(wěn)壓變換器設(shè)計
DC-DC功率變換器的種類很多。按照輸入/輸出電路是否隔離來分,可分為非隔離型和隔離型兩大類。非隔離型的DC-DC變換器又可分為降壓式、升壓式、極性反轉(zhuǎn)式等幾種;隔離型的DC-DC變換器又可分為單端正激式、單端反激式、雙端半橋、雙端全橋等幾種。下面主要討論非隔離型升壓式DC-DC變換器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
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7PFM 升壓 DC-DC 變換器PL2303數(shù)據(jù)手冊
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2024-02-22 14:45:26
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3QX2306高效PFM同步升壓DC/DC變換器規(guī)格書
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2024-06-14 11:49:45
1
1QX2306 PFM同步升壓DC/DC變換器中文手冊
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2024-06-21 17:18:07
1
1FS2009 FM同步升壓 DC/DC 變換器中文資料
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2025-09-22 17:59:08
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0FS2112 PFM同步升壓DC/DC變換器數(shù)據(jù)表
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《FS2112 PFM同步升壓DC/DC變換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2025-09-22 18:10:23
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