DC/DC转换的优势是升、降压均适用, 效率又高, 目前已经有自动PFM/PWM方式和用DC/DC+LDO双模式的电源管理解决方案, 虽然无论哪种方案成本都将高于LDO, 但的确能够解决LDO低效和只能用于降压的问题, 未来3G手机产量的提高和手机电源管理功能的提升, 将在一定程度上刺激手机电源管理IC市场的发展。大电流/低输出电压的应用由于数字芯片的时钟越来越快, 意味着驱动电流越来越大, 以前只需要线形稳压, 现在就需要开关式稳压, 以前*需要一相电源, 现在就需要两相或多相电源。另外CPU由于速度越来越快, 散热已成为其发展的瓶颈, 因此采用多核心技术, 英特尔已经在规划80个core的CPU, 对电源要求更高。MPQ4430:3A输出,支持4.5-36V输入,超薄封装(QFN-12)。江苏挑选升降压电源芯片销售厂

例如,采用3节镍镉、镍氢电池或采用1节锂离子电池,输出3.0~3.3V电压,工作电流小于100mA时,电池寿命较长,并且有较高的效率。例如采用超微功耗线性稳压器BAW03A~06A,其静态电流*1.1μA,输出电压有1.2、1.3、1.4、1.5、1.7、1.8、2、2.1、2.3、2.5、2.7、.28、2.9、3.0、3.1、3.2、3.3、3.4、4.0、4.2、4.3、4.5、5.0、5.8、6.0V,可供用户选择,输出电流30mA~50mA。MAX8867/8868输出噪声为30μVrms。而另一种低功耗、低压差LDO器件GMT7250,其静态电流180μA,输出100mA时压差小于85mV。该器件温度稳定性好,典型值为31ppm/℃,并且有电源工作状态信号输出及关闭电源控制。该器件有固定电压输出:3.3V、4.85V、5.0V三种,并且可外接两电阻来设定输出电压,输出电压范围为1.2~9.75V,输出电流可达250mA,适合大多数便携式产品应用。滨湖区常见升降压电源芯片销售厂家高频芯片(MHz级)可缩小电感、电容体积,但可能增加EMI干扰。

与线性电源相比,开关电源效率更高(可达85%-95%),体积更小,功耗更低。其低损耗根源在于开关管在导通(低阻态)和截止(零电流)时损耗极小,*切换瞬间有损耗,因此大幅减少散热需求,易于实现小型化 [4]。DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC 转换器。此外,DC/DC转换器还有多种分类方式。按电路拓扑结构,可分为使用变压器实现电气隔离的隔离型(如反激式、正激式、推挽式、桥式变换器等)和不使用变压器的非隔离型(如降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)、丘克(Cuk)变换器等)。
升降压(Buck-Boost)变换器的输入电压可大于、小于或等于输出电压,适用于宽输入电压范围的应用 [8]。丘克(Cuk)变换器也是一种非隔离型拓扑。电荷泵(Charge Pump)是一种无电感的开关电容转换器,可用于升压、降压或反相输入电压,具有结构简单、尺寸小的特点 [3] [16-17]。反激式(Flyback)变换器是隔离型拓扑,成本低,常用于AC/DC适配器等低功率应用 [4] [9]。正激式(Forward)变换器也是隔离型拓扑,效率高,常用于PC电源等应用。推挽式(Push-Pull)、半桥(Half-Bridge)和全桥(Full-Bridge)变换器适用于更高功率的隔离应用 [4] [9]。隔离变压器的作用是实现输入输出间的电气隔离和/或电压变换 [3]。输入电压范围广:能够处理高于和低于目标输出电压的输入电压。

Sepic斩波电路的输入输出关系由下式给出:根据电感伏秒平衡原理,可推导出其直流电压转换比。在连续导通模式(CCM)下,忽略器件压降,输出电压Vout与输入电压Vin的关系为:Vout/Vin = D/(1-D),其中D为开关管的占空比。 [1] [8] [15]当占空比D>0.5时,电路工作于升压模式;当D时,工作于降压模式;D=0.5时,输入输出电压相等。 [15]SEPIC电路主要有连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)两种工作模式。 [1] [18-19]CCM模式下,电感电流在整个开关周期内均不为零,输入电流连续,纹波较小,适用于中大功率应用。 [1] [19]DCM模式下,电感电流会在开关周期内的一段时间降为零,适用于轻载或对动态响应有特殊要求的场合。 [18元件:电感、电容、二极管等需匹配芯片规格,优化成本与性能。滨湖区常见升降压电源芯片销售厂家
当输入电压低于输出电压时,芯片通过储能电感释放能量,将输入电压升高至目标值。江苏挑选升降压电源芯片销售厂
SEPIC转换器的缺点在于通常需要两个分立电感或一个耦合电感,以及一个高压耦合电容,这增加了元件的数量和成本 [2] [30] [34]。其效率通常略低于同功率级别的Buck-Boost或同步降压-升压拓扑,尤其在功率较大时更为明显 [3] [13-14] [33-34]。此外,SEPIC拓扑存在右半平面零点(RHPZ),这会限制其环路带宽和动态响应速度 [18-19]。与传统Buck-Boost拓扑相比,传统Buck-Boost电路输出为负电压,而SEPIC输出为正电压。SEPIC具有连续的输入电流,其电磁干扰(EMI)性能更优,但通常需要更多的无源元件 [34]。江苏挑选升降压电源芯片销售厂
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例如比较大输出电流Iomax为1A的升压式DC/DC变换器IC可用于工作电流700~900mA的场合,而工作于20~30mA时,其效率则较低。如果产品有轻负载或重负载时,比较好选择PFM/PWM自动转换升压式DC/DC变换器,这不*在轻负载时采用PFM方式耗电较小,正常负载时为PWM方式,而且效率也高。这种电源IC有TC120、MAX1205/1706等。6、输出电流大时应采用降压式DC/DC变换器便携式电子产品大部分工作电流在300mA以下,并且大部分采用5#镍镉、镍氢电池,若采用1~2节电池,升压到3.3V或5V并要求输出500mA以上电流时,电池寿命不长或两次充电间隔时间太短,使用不便。...