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MAX14672:高性能過壓保護器件的卓越之選

h1654155282.3538 ? 2026-02-09 10:35 ? 次閱讀
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MAX14670 - MAX14673:高性能過壓保護器件的卓越之選

在電子設備的設計中,過壓保護是確保設備穩(wěn)定運行和延長使用壽命的關鍵環(huán)節(jié)。今天,我們就來深入探討一下Maxim Integrated推出的MAX14670 - MAX14673系列雙向電流阻斷、高輸入過壓保護器件,看看它們在過壓保護領域有哪些獨特的優(yōu)勢和應用場景。

文件下載:MAX14672.pdf

一、器件概述

MAX14670 - MAX14673系列器件專為保護高價值的消費電路免受高達 +28VDC 的正電壓故障影響而設計。其內部的鉗位電路還能使器件承受高達 +100V 的浪涌沖擊。當檢測到錯誤的輸入條件時,器件能夠將系統(tǒng)與輸出端斷開,有效保護后端電路。

(一)低導通電阻

該系列器件的一大亮點是其低導通電阻特性。以WLP封裝為例,內部FET的典型導通電阻(RON)僅為65mΩ,這一特性能夠顯著降低器件兩端的電壓降,減少功率損耗,提高系統(tǒng)的效率。

(二)可調過壓保護閾值

過壓保護閾值可以通過可選的外部電阻在5V至22V之間進行靈活調整。不同型號的器件預設了精確的內部過壓鎖定(OVLO)閾值,如MAX14670為6.8V、MAX14671為15.5V、MAX14672為5.825V、MAX14673為22V。當OVLO輸入設置低于外部OVLO選擇電壓時,器件會自動選擇合適的內部跳閘閾值。

(三)反向偏置阻斷能力

與其他過壓保護器不同,MAX14670 - MAX14673具有反向偏置阻斷能力。當器件禁用時,施加在輸出端(OUT)的電壓不會反饋到輸入端(IN),有效防止了反向電流對前端電路的影響。

(四)OTG使能功能

該系列器件還具備OTG使能引腳,允許輸出電壓為輸入供電,為系統(tǒng)設計提供了更多的靈活性。

(五)熱關斷保護

為了應對過載情況,器件內置了熱關斷保護功能。當結溫超過 +150°C(典型值)時,內部FET會自動關閉,當溫度下降約20°C(典型值)后,器件恢復正常工作,確保了器件在高溫環(huán)境下的可靠性。

二、電氣特性分析

(一)絕對最大額定值

了解器件的絕對最大額定值對于正確使用器件至關重要。在不同的引腳和參數上,都有明確的電壓和電流限制。例如,IN引腳的電壓范圍為 -0.3V至 +29V,OUT引腳為 -0.3V至 +26V。不同封裝的連續(xù)電流也有所不同,WLP封裝的IN和OUT引腳連續(xù)電流為 ±4.5A,TDFN封裝為 ±3.2A。

(二)電氣參數

在正常工作條件下,器件的各項電氣參數表現(xiàn)穩(wěn)定。例如,輸入啟動電壓(VINBT)典型值為2.17V,輸入維持電壓(VINBU)在輸出電流為0A時典型值為1.5V。內部過壓跳閘電平在不同型號和輸入電壓上升、下降情況下有明確的規(guī)定,為系統(tǒng)設計提供了精確的參考。

(三)數字信號和時序特性

數字信號如ACOK、ACOK和OTG_EN的電氣特性也有詳細的規(guī)定。例如,ACOK輸出高電壓在特定條件下為1.6V至2.0V,OTG_EN輸入邏輯高電平為1.6V,輸入邏輯低電平為0.4V。時序特性方面,IN去抖時間(tDEB)在特定條件下為20ms,IN/OUT軟啟動時間(tSS)為25ms,這些參數對于系統(tǒng)的時序設計和穩(wěn)定性至關重要。

三、典型工作特性

(一)OVLO泄漏電流與電壓關系

通過典型工作特性曲線可以看到,OVLO泄漏電流隨OVLO電壓的變化情況。在不同的溫度和輸入電壓條件下,泄漏電流的變化趨勢為系統(tǒng)的功耗設計提供了參考。

(二)導通電阻與溫度關系

歸一化導通電阻隨溫度的變化曲線顯示,隨著溫度的升高,導通電阻會有一定程度的增加。這對于在不同溫度環(huán)境下使用器件時的功率損耗和性能評估具有重要意義。

(三)輸入電源電流與輸入電壓關系

輸入電源電流隨輸入電壓的變化曲線反映了器件在不同輸入電壓下的功耗情況。工程師可以根據這些曲線優(yōu)化系統(tǒng)的電源設計,確保系統(tǒng)在不同輸入電壓下的穩(wěn)定性和效率。

四、引腳配置與功能

(一)引腳配置

MAX14670/MAX14671采用15凸塊WLP封裝,MAX14672/MAX14673采用10引腳TDFN封裝。不同封裝的引腳配置和功能有所不同,但都圍繞著過壓保護、OTG使能、狀態(tài)指示等核心功能進行設計。

(二)引腳功能

各個引腳都有明確的功能定義。例如,OUT引腳是過壓保護輸出端,需要用1μF陶瓷電容進行旁路;OTG_EN引腳用于使能OTG供電操作;IN引腳是過壓保護輸入端,可使用0.1μF陶瓷電容進行旁路;ACOK和ACOK引腳用于指示輸入電壓是否在正常范圍內;OVLO引腳用于設置過壓鎖定閾值。

五、詳細工作原理

(一)軟啟動功能

為了減少浪涌電流對系統(tǒng)的影響,器件采用了軟啟動功能。當ACOK/ACOK信號有效時,軟啟動開始,經過15ms(典型值)后結束,緩慢開啟內部FET,使輸出電壓逐漸上升,避免了瞬間大電流對電路的沖擊。

(二)過壓鎖定(OVLO)

將OVLO引腳連接到地可以使用內部預設的OVLO閾值。當輸入電壓超過過壓鎖定閾值(VIN_OVLO)時,輸出端與輸入端斷開,ACOK/ACOK信號無效。當輸入電壓下降到VIN_OVLO以下時,經過去抖時間后,輸出端再次跟隨輸入端,ACOK/ACOK信號恢復有效。

(三)外部OVLO調整

通過連接外部電阻分壓器到OVLO引腳,可以調整過壓保護閾值。根據已知的VIN_OVLO、VOVLOTH和R1的值,可以使用公式 (V{INOVLO }=V{OVLO_TH } timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]) 計算出R2的值,實現(xiàn)外部過壓保護閾值的精確調整。

(四)反向偏置阻斷

當IN電壓低于輸入啟動電壓且OTG_EN為低電平時,IN和OUT之間的開關斷開,兩個串聯(lián)開關的背對背二極管可以阻斷反向偏置,防止輸出端的電壓反饋到輸入端。當OVLO為高電平時,器件同樣具有反向偏置阻斷能力。

(五)OTG使能

OTG_EN引腳可以使輸出端的電壓反饋到輸入端。當OTG_EN為高電平時,ACOK和ACOK信號無效。在OTG操作期間,如果IN電壓超過OVLO閾值,過壓保護開關會關閉。建議在OTG操作前先為輸出端供電,在禁用OTG操作前先移除輸出端的電源。

六、應用信息與注意事項

(一)輸入旁路電容

為了減少電源電感引起的過沖現(xiàn)象,建議在IN引腳和地之間使用0.1μF陶瓷電容進行旁路。該電容應盡可能靠近器件,以提高濾波效果。

(二)輸出電容

器件的緩慢開啟時間提供了軟啟動功能,允許對高達1000μF的輸出電容進行充電而不會因過流情況而關閉。OUT引腳和地之間應使用至少1μF的陶瓷電容進行旁路。

(三)ESD保護

所有引腳都集成了ESD保護結構,能夠承受高達 ±2kV(人體模型)的靜電放電。IN引腳進一步增強了ESD保護能力,能夠承受高達 ±15kV(人體模型)、±15kV(氣隙放電)和 ±8kV(接觸放電)的ESD沖擊,確保了器件在處理和組裝過程中的可靠性。

七、總結

MAX14670 - MAX14673系列過壓保護器件以其卓越的性能、靈活的設計和豐富的保護功能,為電子工程師在過壓保護設計方面提供了可靠的解決方案。無論是在平板電腦智能手機、電子閱讀器還是PC筆記本等設備中,都能發(fā)揮重要的作用。在實際應用中,工程師需要根據具體的系統(tǒng)需求和工作條件,合理選擇器件型號和配置參數,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。大家在使用這些器件的過程中,有沒有遇到過什么特別的問題或者有什么獨特的應用經驗呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。

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