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深入解析MAX724/MAX726:5A/2A降壓型PWM開關模式DC - DC調節器

h1654155282.3538 ? 2026-03-19 09:05 ? 次閱讀
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深入解析MAX724/MAX726:5A/2A降壓型PWM開關模式DC - DC調節器

一、產品概述

MAX724/MAX726是由Maxim生產的單芯片、雙極型、脈寬調制(PWM)開關模式DC - DC調節器,專為降壓應用而優化。不過需要注意的是,該產品采用的工藝已不再可用,不建議用于新設計,但現有用戶仍可參考其數據手冊。MAX724額定電流為5A,MAX726為2A,由于功率開關、振蕩器控制電路都集成在芯片上,標準操作只需很少的外部組件。

文件下載:MAX724.pdf

二、產品特性

2.1 輸入范圍與開關特性

  • 輸入范圍廣:在降壓配置中,輸入范圍為8V至40V;在反相和升壓配置中,輸入低至5V。
  • 集成功率開關:MAX724集成5A片上功率開關,MAX726集成2A片上功率開關。
  • 輸出可調:輸出電壓可在2.5V至35V之間調節。
  • 開關頻率:預設開關頻率為100kHz。

2.2 性能特點

  • 動態響應好:具有出色的動態和瞬態響應特性。
  • 過流保護:具備逐周期電流限制功能,可防止過流故障和短路輸出故障。
  • 靜態電流低:靜態電流僅8.5mA。

2.3 封裝形式

采用5引腳TO - 220封裝,方便安裝和散熱。

三、應用領域

3.1 分布式電源

可用于從高壓總線進行分布式供電,為不同的負載提供穩定的電源。

3.2 大電流降壓應用

滿足高電流、高壓降壓的需求,如在一些工業設備中。

3.3 大電流逆變器

實現正電壓到負電壓的轉換,在特定的電路設計中發揮作用。

3.4 負升壓轉換器

可將較低的輸入電壓轉換為更高的負輸出電壓。

3.5 多輸出降壓轉換器

為多個負載提供不同的電壓輸出。

3.6 隔離式DC - DC轉換

在需要電氣隔離的場合使用。

四、電氣特性

4.1 輸入電壓與開關特性

  • 輸入電壓范圍:8.0V至40.0V。
  • 開關導通電壓:不同電流和溫度條件下有所不同,例如MAX724在Isw = 1A且T≥0°C時為1.85V,Tj < 0°C時為2.10V等。
  • 開關關斷泄漏電流:在不同輸入電壓和溫度條件下,MAX724和MAX726的泄漏電流有相應規定。

4.2 電源電流與電流限制

  • 電源電流:在VFB = 2.5V,VIN ≤ 40V時,典型值為8.5mA,最大值為11mA。
  • 最小電源電壓:正常模式下為7.3V至8.0V,啟動模式下為3.5V至4.8V。
  • 開關電流限制:MAX724為5.5A至8.5A,MAX726為2.0A至3.2A。

4.3 其他特性

  • 最大占空比:約為85% - 90%。
  • 開關頻率:在T = +25°C時為90kHz至110kHz,在TS + 125°C時為85kHz至120kHz。

五、引腳說明

5.1 FB引腳

反饋輸入,是誤差放大器的反相輸入,通過調整開關占空比來控制輸出電壓。當誤差放大器平衡(IOUT = 0V)時,輸入偏置電流通常為0.5μA。此外,當輸出電壓較低時,它還可通過降低振蕩器頻率來輔助電流限制。

5.2 VC引腳

誤差放大器輸出,連接到該引腳的串聯RC網絡可對MAX724/MAX726進行補償。輸出擺幅在正向約為5.8V,負向約為 - 0.7V。VC還可將MAX724/MAX726與外部時鐘同步。

5.3 GND引腳

接地引腳,需要短而低噪聲的連接以確保良好的負載調節。內部參考電壓以GND為參考,因此該引腳的誤差會被誤差放大器放大并反映在輸出上。

5.4 VSW引腳

內部功率開關輸出,開關輸出可在接地以下擺動35V,MAX724額定電流為5A,MAX726為2A。

5.5 VIN引腳

為MAX724/MAX726的內部電路供電,并連接到集電極。VIN必須用低ESR電容(通常為200μF或220μF)進行旁路。

六、組件選擇

6.1 電感選擇

  • 電感值范圍:雖然大多數MAX724設計使用50μH電感(MAX726為100μH)效果良好,但MAX724/MAX726能夠在5μH至200μH的范圍內工作。選擇不同電感值可根據實際需求,如減小尺寸(選擇較低電感值)或降低紋波(選擇較高電感值)。
  • 電流額定值:電感電流額定值至少要滿足所需的輸出電流。在高電流應用中,要特別注意電感的RMS和峰值電流額定值。電感的峰值電流受磁芯飽和限制,超過飽和極限會降低線圈電感和儲能能力,并增加功率損耗。電感的RMS電流額定值取決于線圈繞組的發熱效應。
  • 最大輸出電流計算:可通過公式 (I{OUT }=I{SW}-frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{2 f{OSC } V{IN } L}) 計算,其中 (I{sw}) 是最大開關電流(MAX724為5.5A),(V{IN }) 是最大輸入電壓,(V{out}) 是輸出電壓,(f_{osc}) 是開關頻率。

6.2 續流二極管

  • 作用:當 (V_{SW}) 關斷時,D1為電感電流提供通路。
  • 電流額定值:在正常負載條件下,二極管平均電流可能只是負載電流的一部分;但在短路或電流限制情況下,二極管電流會更高。保守設計要求二極管平均電流額定值為所需輸出電流的2倍。如果預計會有長時間短路或過載情況,二極管電流額定值必須超過電流限制(MAX724為6.5A,MAX726為2.6A),可能需要散熱措施。
  • 功率計算:在正常工作條件下,二極管耗散的功率 (P{D}=I{OUT } frac{left(V{IN }-V{OUT }right) V{D}}{V{IN }}) ,其中 (V{D}) 是二極管在電流等于 (I{out}) 時的正向壓降。建議使用肖特基二極管,因其開關速度快、正向壓降小,而標準功率整流器(如1N4000系列)不適合DC - DC轉換電路。

6.3 輸出濾波電容

  • 電容選擇:對于大多數MAX724/MAX726應用,470μF或500μF的高質量、低ESR輸出濾波電容即可。為減少紋波,應盡量縮短電容引線長度,并將電容直接連接到GND引腳。
  • 紋波計算:在連續導通模式(CCM)下,輸出紋波 (V{C R(p - p)}=frac{E S Rleft(V{OUT }right)left(1 - V{OUT } / V{IN }right)}{L f{O S C}}) ,可見輸入電壓( (V{IN}) )而非負載電流影響CCM下的輸出紋波;在不連續導通模式(DCM)下,輸出紋波 (V{D R(p - p)}=E S R frac{sqrt{2 I{OUT } V{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right)}}{L f{O S C} V_{I N}}) ,輸出紋波與負載電流的平方根成正比。

6.4 輸入旁路電容

  • 作用:降壓轉換器需要輸入電容(200μF或220μF),因為輸入電流是方波,而非像輸出電流那樣連續。
  • 要求:電容必須具有低ESR和足夠大的紋波電流額定值,以防止因ESR和交流輸入電流導致電容過熱。在CCM下,電容的RMS紋波電流 (I{R(RMS) }=I{OUT } sqrt{frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }^{2}}}) ,電容耗散的功率 (P{C}=I{R(RMS)^{2}}(ESR)) 。應選擇能在所需溫度范圍內處理紋波電流的電容,并將其靠近MAX724/MAX726放置,使用最短的引線。

七、應用信息

7.1 設置輸出電壓

通過R1和R2設置輸出電壓,公式為 (R 1=frac{V_{OUT } R 2}{2.21 V}-R 2) 。將R2設置為2.21kΩ(標準1%電阻值)可簡化計算,使1mA電流流過R1和R2。R2的值不應超過4kΩ。

7.2 振蕩器同步

MAX724/MAX726可通過以所需時鐘速率將VC引腳接地脈沖同步到110kHz至160kHz的外部源,可使用外部接地發射極NPN晶體管的集電極方便地實現。VC應拉低300ns,這可能會對輸出調節有一定影響,但對于1kΩ至4kΩ的補償電阻值,影響應較小。

7.3 功率耗散

MAX724/MAX726的工作電流約為7.5mA,與輸入電壓或負載電流基本無關,開關導通時額外消耗5mA。內部VSW晶體管的功率耗散與負載電流成正比,包括導通損耗(開關導通電壓和開關電流的乘積)和動態開關損耗(由于開關上升和下降時間)??偣β屎纳⒖赏ㄟ^公式 (P=V{I N}left[7.5 mA + 5 mA(D C)+2 I{OUT } t{S W} f{O S C}right]+...) 計算,其中 (DC = frac{V{OUT }+0.5 V}{V{I N}-2 V}) , (t{SW}=50 ns+(3 ns / A) I{OUT }) 。MAX726的功率耗散估算方法與MAX724相同,但板載功率開關的標稱電壓降取1.1V更合理。

7.4 接地連接

GND引腳需要短而低噪聲的連接以確保良好的負載調節。由于內部參考電壓以GND為參考,GND引腳電壓的誤差會被誤差放大器放大并反映在輸出上。單點接地是消除這些誤差的最有效方法。

7.5 過載保護

MAX724的 (V_{SW}) 電流內部限制約為6.5A,MAX726為2.6A。此外,當輸出電壓降至約為其調節值的一半以下時,振蕩器頻率會降低,以確保開關占空比能降至足夠低的值來控制輸出電流。

7.6 補償網絡

連接從VC到地的串聯RC網絡可對MAX724/MAX726進行補償。 (R{C}) 和 (C{C}) 可塑造誤差放大器的增益,在直流時,誤差放大器的增益是其跨導(約5000μmhos)和內部400kΩ負載阻抗( (r{INT }) )的乘積; (R{C}) 和 (C_{C}) 還會增加一個低頻極點和一個高頻零點。

7.7 輸出過沖

MAX724/MAX726的誤差放大器設計可盡量減少過沖,但在敏感應用中仍需采取預防措施。最壞情況下的過沖通常發生在輸出短路恢復時,可通過增加VC處的補償電阻(至3k或4k)來減少過沖,也可增加輸出濾波電容或降低補償電容至低于0.05μF。

7.8 可選輸出濾波器

可添加LC型濾波器來將輸出紋波降低至2%以下,使用2μH至10μH的小值電感和47μF至220μF的濾波電容。添加LC濾波器時,反饋電阻應連接到主輸出濾波電容,而不是LC輸出,以避免額外的相移影響穩定性。

八、典型應用

8.1 正到負DC - DC逆變器

當輸入和輸出電壓之和大于8V,且最小正電源為4.5V時,MAX724/MAX726可將正輸入電壓轉換為負輸出。將設備的GND引腳連接到負輸出,可使反饋分壓器R3和R4正常連接。

8.2 負升壓DC - DC轉換器

將GND引腳連接到負輸出,MAX724/MAX726可作為負升壓轉換器工作,可從低至 - 4.5V的輸入電壓開始工作。如果調節輸出至少為 - 8V,R1和R2可像常規連接一樣設置輸出電壓。但該配置沒有短路保護。

總之,MAX724/MAX726雖然不建議用于新設計,但對于現有用戶和特定應用場景,仍具有一定的使用價值。在實際應用中,工程師需要根據具體需求合理選擇組件,并注意各種參數和特性,以確保電路的穩定運行。你在使用MAX724/MAX726過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享。

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