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升降压电源芯片基本参数
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  • 齐全
升降压电源芯片企业商机

按能量存储与转换元件,主要分为电感储能型(基于电感的开关转换器)和电荷泵型(开关电容型,无需电感) [3] [8] [16]。按控制调制方式,常见的有脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和脉冲跨周期调制(PSM)等 [13]。从电源管理芯片类型看,可分为线性稳压器和开关稳压器,后者即开关电源芯片,涵盖了前述多种DC/DC转换拓扑 [14]。此外,还可根据功能、输出功率、输入/输出电压范围、封装形式等进行细分 [**C/DC转换器按照电路拓扑的不同,可分为不带隔离变压器的非隔离型和带隔离变压器的隔离型两大类。非隔离型拓扑主要包括降压(Buck)变换器、升压(Boost)变换器、升降压(Buck-Boost)变换器和丘克(Cuk)变换器等,隔离型拓扑主要包括反激式(Flyback)变换器、正激式(Forward)变换器、推挽式(Push-Pull)变换器和桥式(Bridge)变换器等。其中,Buck电路和Boost电路是DC/DC变换器**基本的两种拓扑形式 [3]。散热设计:大电流应用需添加散热片或铜箔。常州挑选升降压电源芯片按需定制

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4、不要追求高精度、功能全的***器件电源IC的精度一般为±2%~±4%,精度高的可达±0.5%~±1%,要根据电路的要求选择合适的精度,这样可降低生产成本。功能较全的器件价格较高,所以无需关闭电源功能的或产品中无微处理器(μP)或微控制器(μC)的则无需选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这样不*可降低成本,并且尺寸更小。5、不要“大马拉小车”电源IC**主要的三个参数是,输入电压VIN、输出电压Vo及比较大输出电流Iomax。根据产品的工作电流来选择:较合适的是工作电流比较大值为电源IC比较大输出电流Iomax的70~90%。常州挑选升降压电源芯片按需定制LM5118:高电压、大电流(10A+),适用于工业应用。

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有效的热管理对于确保DC/DC转换器的可靠性和耐久性至关重要。功率损耗会转化为热量,需通过合理的PCB布局、使用散热器或散热片、选择导热良好的封装以及强制风冷等措施进行散热 [10-11] [22]。电感、电容、二极管等**元件的选择直接影响转换器的性能、输出电压纹波和环路稳定性。电感值影响电流纹波和瞬态响应;输入/输出电容用于滤波和储能;二极管影响导通损耗和效率 [8]。印刷电路板(PCB) 的布局设计对DC/DC转换器的性能、效率和EMI有重大影响。关键考量包括:功率回路路径应尽可能短而宽以减小寄生电感和电阻;模拟地与功率地需单点连接;敏感反馈走线应远离噪声源;合理使用去耦电容并靠近芯片引脚放置 [9] [11]。

在整个模拟IC中, 电源管理IC又扮演着非常重要的角色。除了省电、低耗电的可携式产品日趋普及, 新兴替代能源, 如太阳能、生物能源等节能环保等, 包括面板驱动IC、LDO、白光背光源LED驱动IC、充电装置CMOS Sensor或是等已成为模拟IC业者开始投入的领域, 如何通过更低耗电的设计以减少电力的消耗, 及更轻薄短小和更低价钱已成为厂商努力的方向。电源IC可以说是单价不高, 但责任重大。2007年全球IC产值约在2200亿美元, 模拟约占400亿美元, 其中电源IC占模拟IC的19%。2008年全球IC的增长率约为8%, 模拟IC的增长率约为13.5%, 高于IC平均增长率, 而电源IC增长率达到20%, 又高于模拟IC增长率, 可见电源管理IC的比较好配角的重要性。太阳能系统:如光伏逆变器,需将不稳定的光伏电压转换为稳定输出。

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为提高效率,可采用同步整流技术,即用低导通电阻的MOSFET替代输出二极管,构成同步SEPIC拓扑。这种配置可以降低整流环节的导通损耗,提升效率。 [1] [31]此外,SEPIC拓扑因其输入电流连续、开关电压被耦合电容钳位,通常具有较好的电磁干扰(EMI)性能。 [19] [34]SEPIC转换器的优点包括其输出电压与输入电压同极性 [34],并具有连续输入电流,有利于降低电磁干扰(EMI)。该拓扑支持输出电压高于、低于或等于输入电压,适用于宽输入电压范围的应用 [2] [4] [12],且输入与输出通过耦合电容隔离,在开关短路时可为负载提供保护 [2] [30]。其开关管和二极管两端的电压受到耦合电容的钳位,通常为输入电压与输出电压之和,有助于选用耐压较低的器件 [2] [15]。以1.5x mode为例讲解:电压转换分两个阶段完成。常州挑选升降压电源芯片按需定制

陶瓷电容具有低ESR值,表现出良好的特性。并且与钽电容相比,陶瓷电容对瞬时电压不敏感。常州挑选升降压电源芯片按需定制

3、需负电源时尽量采用电荷泵便携式仪器中往往需要负电源,由于所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路**为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。例如,MAX1680/1681,输出电流可达125mA,采用1MHz开关频率,*需外接两个1μF小电容,输出阻抗3.5Ω,有关闭电源控制(关闭时耗电*1μA),并可组成倍压电路。另一种带稳压输出的电荷泵IC MAX868,它输出可调(0~-2×VIN),外接两个0.1μF电容,消耗35μA电源电流,可输出30mA稳压的电流,有关闭电源控制功能(关闭时耗电*0.1μA),小尺寸μMAX封装。常州挑选升降压电源芯片按需定制

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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。...

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