深入剖析 MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs:為多媒體應(yīng)用處理器提供高效電源管理
在當(dāng)今的電子設(shè)備中,電源管理是一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié),特別是對于多媒體應(yīng)用處理器而言,穩(wěn)定且高效的電源供應(yīng)能夠顯著提升設(shè)備的性能和用戶體驗。Maxim Integrated推出的MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs(電源管理集成電路)就是一款專門為多媒體應(yīng)用處理器設(shè)計的高性能電源管理解決方案。今天,我們就來深入了解一下這款產(chǎn)品。
文件下載:MAX8893B.pdf
一、產(chǎn)品概述
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs適用于包括手機在內(nèi)的各種便攜式設(shè)備。它集成了一個高效的降壓DC - DC轉(zhuǎn)換器、五個低壓差線性穩(wěn)壓器(LDOs)、一個負載開關(guān)和一個USB高速開關(guān),并且采用了3.0mm x 2.5mm的WLP封裝,非常適合對空間要求較高的便攜式設(shè)備。
二、產(chǎn)品特性
2.1 高效降壓轉(zhuǎn)換器
- 輸出電流:能夠保證提供高達500mA的輸出電流,滿足多媒體應(yīng)用處理器對電源的高需求。
- 開關(guān)頻率:最高可達4MHz的開關(guān)頻率,允許使用超小的外部組件,從而減小電路板的尺寸。
- 輸出電壓:輸出電壓可通過I2C串行接口進行編程,范圍從0.8V到2.4V,并且支持動態(tài)電壓縮放(DVS)控制,其斜坡率也可以通過I2C進行編程設(shè)置。
2.2 低壓差線性穩(wěn)壓器(LDOs)
- 低噪聲:LDO1、LDO4和LDO5具有低至45μVRMS的輸出噪聲,能夠為對噪聲敏感的電路提供干凈的電源。
- 低接地電流:LDO2和LDO3具有非常低的接地電流,有助于降低功耗。
- 輸出電壓可編程:所有LDO的輸出電壓都可以通過I2C串行接口進行編程設(shè)置,以滿足不同的應(yīng)用需求。
2.3 負載開關(guān)和USB高速開關(guān)
- 負載開關(guān):具有超低的導(dǎo)通電阻,輸入范圍為0.8V到2.4V,其上升時間可以通過I2C進行編程,以控制浪涌電流。
- USB高速開關(guān):是一款具有±15kV ESD保護的DPDT模擬開關(guān),適用于USB 2.0高速(480Mbps)開關(guān)應(yīng)用,并且滿足USB低速和全速要求。
2.4 其他特性
- 獨立使能控制:所有穩(wěn)壓器和開關(guān)都具有獨立的使能控制輸入,方便用戶進行靈活的電源管理。
- I2C串行接口:提供靈活的控制功能,包括穩(wěn)壓器的開關(guān)控制、輸出電壓設(shè)置、降壓轉(zhuǎn)換器的動態(tài)電壓縮放和斜坡率控制以及負載開關(guān)的時序控制。
- 過流和熱保護:所有LDO都具有過流和熱保護功能,確保設(shè)備在異常情況下的安全性。
三、電氣特性
3.1 輸入電源范圍
輸入電源范圍為2.7V到5.5V,能夠適應(yīng)不同的電源供應(yīng)。
3.2 電源電流
- 關(guān)斷電源電流:在關(guān)斷模式下,電源電流非常低,最大為5μA。
- 無負載電源電流:在無負載情況下,電源電流為160 - 200μA。
- 輕負載電源電流:在輕負載情況下,電源電流為315μA。
3.3 其他特性
文檔中還詳細列出了降壓轉(zhuǎn)換器、LDOs、USB高速開關(guān)等各個部分的電氣特性,包括輸出電壓精度、電流限制、壓降、負載調(diào)節(jié)、電源抑制比等參數(shù),這些參數(shù)為工程師在設(shè)計電路時提供了重要的參考依據(jù)。
四、典型工作特性
文檔中給出了多個典型工作特性曲線,如無負載電源電流與電源電壓的關(guān)系、USB開關(guān)導(dǎo)通電阻與COM電壓的關(guān)系、COM泄漏電流與溫度的關(guān)系等。這些曲線能夠幫助工程師更好地了解產(chǎn)品在不同條件下的性能表現(xiàn),從而優(yōu)化電路設(shè)計。
五、引腳配置和功能
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs共有30個引腳,每個引腳都有其特定的功能。例如,LDO1 - LDO5引腳分別為不同的LDO輸出引腳,BATT引腳為控制部分、LDO2、LDO3和USB開關(guān)的電源電壓引腳,IN1引腳為降壓轉(zhuǎn)換器的電源電壓引腳等。詳細的引腳功能描述有助于工程師正確地連接和使用該產(chǎn)品。
六、詳細描述
6.1 降壓DC - DC轉(zhuǎn)換器控制方案
采用了專有的滯回PWM控制方案,開關(guān)頻率最高可達4MHz,能夠在寬負載范圍內(nèi)實現(xiàn)高效的電壓轉(zhuǎn)換,同時保持出色的瞬態(tài)響應(yīng),最小化外部組件尺寸和輸出電壓紋波。
6.2 電壓定位負載調(diào)節(jié)
通過從LX節(jié)點進行反饋,消除了由于輸出電容引起的相位滯后,使環(huán)路非常穩(wěn)定,允許使用非常小的陶瓷輸出電容。這種配置可以大大減少負載瞬變期間的過沖,與傳統(tǒng)的降壓轉(zhuǎn)換器相比,有效地將輸出電壓的峰 - 峰波動減半。
6.3 動態(tài)電壓縮放(DVS)控制
降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電壓具有可變的斜坡率,可以通過DVS RAMP CONTROL寄存器中的BUCKRAMP位進行設(shè)置。在電壓變化時,輸出電壓可以按照設(shè)置的斜坡率進行動態(tài)調(diào)整。
6.4 低壓差線性穩(wěn)壓器
內(nèi)部包含一個參考電壓、誤差放大器、p溝道傳輸晶體管和內(nèi)部可編程分壓器。通過比較參考電壓和反饋電壓,誤差放大器可以調(diào)整傳輸晶體管的導(dǎo)通程度,從而實現(xiàn)對輸出電壓的精確控制。
6.5 電源上電順序
通過驅(qū)動ENBUCK或ENLDO_引腳為高電平,可以開啟降壓轉(zhuǎn)換器或相應(yīng)的LDO。當(dāng)ENBUCK和ENLDO_連接在一起并從低電平驅(qū)動到高電平時,所有穩(wěn)壓器將按照預(yù)設(shè)的上電順序開啟,并且各個穩(wěn)壓器之間存在時間延遲,以限制輸入電流的沖擊。
6.6 欠壓鎖定
當(dāng)輸入電壓VIN上升到欠壓鎖定閾值(典型值為2.85V)以上時,通過驅(qū)動任何EN_引腳為高電平或ENUSB引腳為低電平,可以使MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C啟用。當(dāng)VIN下降到2.35V(典型值)以下時,欠壓鎖定電路將禁用所有輸出,并將所有內(nèi)部寄存器重置為默認值。
6.7 參考噪聲旁路
通過將REFBP引腳與AGND之間連接一個0.1μF的陶瓷電容,可以降低LDO輸出的噪聲。在關(guān)斷狀態(tài)下,REFBP引腳為高阻抗。
6.8 熱過載保護
降壓轉(zhuǎn)換器和LDOs都具有獨立的熱保護電路。當(dāng)結(jié)溫超過+160°C時,相應(yīng)的穩(wěn)壓器將被禁用,以防止設(shè)備過熱。當(dāng)結(jié)溫下降后,熱保護電路將重新啟用穩(wěn)壓器。
6.9 USB高速開關(guān)
是一款具有±15kV ESD保護的DPDT模擬開關(guān),適用于USB 2.0高速(480Mbps)開關(guān)應(yīng)用。通過CB引腳可以控制開關(guān)的位置,并且具有過壓故障保護功能,當(dāng)COM引腳的電壓超過故障保護閾值時,COM、NC_和NO_引腳將變?yōu)楦咦杩埂?/p>
6.10 負載開關(guān)
是一個超低RON的p溝道MOSFET負載開關(guān),通過ENLS引腳進行控制。當(dāng)啟用時,其輸出可以通過I2C編程的上升時間進行軟啟動,以避免浪涌電流。
6.11 I2C串行接口
是一個與I2C兼容的2線串行接口,用于控制所有穩(wěn)壓器的輸出電壓、負載開關(guān)的時序、各個組件的啟用/禁用控制以及其他參數(shù)。通過該接口,主設(shè)備可以與MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C進行通信,實現(xiàn)對設(shè)備的靈活控制。
七、寄存器映射
文檔中詳細列出了各個寄存器的名稱、地址、復(fù)位值、類型和描述,包括ON/OFF CONTROL、ACTIVE DISCHARGE CONTROL、LS TIME CONTROL等寄存器。這些寄存器可以通過I2C接口進行讀寫操作,從而實現(xiàn)對設(shè)備的各種功能的控制。
八、應(yīng)用信息
8.1 降壓轉(zhuǎn)換器輸入電容
推薦使用X5R或X7R溫度特性的陶瓷電容,其在開關(guān)頻率下的阻抗應(yīng)保持非常低。對于大多數(shù)應(yīng)用,2.2μF的電容就足夠了,并且應(yīng)盡可能靠近IC連接,以減小PCB走線電感的影響。
8.2 輸出電容
輸出電容CBUCK需要在開關(guān)頻率下具有低阻抗,同樣推薦使用X5R或X7R溫度特性的陶瓷電容。對于大多數(shù)應(yīng)用,2.2μF的電容就足夠了。為了獲得最佳的負載瞬態(tài)性能和非常低的輸出紋波,輸出電容的值(μF)應(yīng)等于或大于電感的值(μH)。
8.3 電感選擇
推薦的電感值范圍為1.0μH到4.7μH。低電感值的電感物理尺寸較小,但需要更快的開關(guān)頻率,會導(dǎo)致一些效率損失。電感的直流電流額定值只需比應(yīng)用的最大負載電流大100mA即可。對于輸出電壓高于2.0V且輕負載效率重要的情況,最小推薦電感為2.2μH。
8.4 LDO電容
對于LDOs,所需的輸出電容取決于負載電流。在額定最大負載電流下,推薦LDO1、LDO2、LDO3和LDO5使用2.2μF(典型值)的電容,LDO4使用1.0μF的電容。對于負載小于150mA的情況,使用1.0μF的電容就可以在全溫度范圍內(nèi)實現(xiàn)穩(wěn)定運行。
8.5 USB高速開關(guān)應(yīng)用
該USB高速開關(guān)完全符合USB 2.0規(guī)范,適用于USB數(shù)據(jù)線路的路由以及在多個USB主機之間進行切換的應(yīng)用。同時,它還具有過壓故障保護功能,能夠保護系統(tǒng)免受USB VBUS電壓短路的影響。
8.6 PCB布局和布線
由于該產(chǎn)品具有較高的開關(guān)頻率和相對較大的峰值電流,PCB布局非常重要。應(yīng)將輸入和輸出電容盡可能靠近IC連接,電感也應(yīng)盡可能靠近IC,并且保持走線短、直和寬。AGND應(yīng)直接連接到IC下方的暴露焊盤,AGND和PGND應(yīng)連接到接地平面。對于USB高速信號,需要進行精心的PCB布局,采用45Ω受控阻抗匹配的等長走線。
九、總結(jié)
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs是一款功能強大、性能優(yōu)越的電源管理集成電路,適用于多媒體應(yīng)用處理器等便攜式設(shè)備。它集成了多種功能,具有高效、靈活、穩(wěn)定等特點,能夠為設(shè)備提供可靠的電源供應(yīng)。在設(shè)計過程中,工程師需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求,合理選擇外部組件,并進行精心的PCB布局和布線,以充分發(fā)揮該產(chǎn)品的性能優(yōu)勢。你在使用這款產(chǎn)品的過程中遇到過哪些問題呢?或者對于電源管理電路的設(shè)計,你有什么獨特的見解嗎?歡迎在評論區(qū)留言討論。
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電源管理
+關(guān)注
關(guān)注
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