日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

深入解析MAX1875/MAX1876:雙路180°反相PWM降壓控制器

h1654155282.3538 ? 2026-03-17 15:20 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

深入解析MAX1875/MAX1876:雙路180°反相PWM降壓控制器

電源管理領(lǐng)域,高效且穩(wěn)定的降壓控制器一直是電子工程師們追求的關(guān)鍵組件。今天,我們就來深入探討一下Maxim公司的MAX1875/MAX1876雙路180°反相PWM降壓控制器,它擁有諸多出色特性,能滿足多種應(yīng)用場景的需求。

文件下載:MAX1876.pdf

一、產(chǎn)品概述

MAX1875/MAX1876可以從4.75V至23V的輸入電源生成兩個獨立的輸出,每個輸出電壓可在亞1V到18V之間調(diào)節(jié),并且能夠支持10A或更高的負(fù)載。其采用同步180°反相工作模式,有效降低了輸入電壓紋波和總RMS輸入紋波電流。同時,該控制器的開關(guān)頻率可通過外部電阻在100kHz至600kHz之間調(diào)節(jié),還能與外部時鐘同步。它還具備軟啟動和軟停止功能,并且利用低端MOSFET的導(dǎo)通電阻作為電流感應(yīng)元件,無需使用電流感應(yīng)電阻。

二、主要特性

2.1 雙獨立輸出電壓

能夠提供兩個獨立可調(diào)的輸出電壓,滿足不同負(fù)載的供電需求,適用于復(fù)雜的電源系統(tǒng)設(shè)計。

2.2 反相工作模式

  • 180°反相工作:降低了輸入濾波要求、電磁干擾(EMI),提高了效率,減少了組件成本和電路板空間。
  • 90°反相工作(使用兩個MAX1875/MAX1876):可以實現(xiàn)交錯的兩相或四相系統(tǒng),進一步優(yōu)化電源性能。

    2.3 折返電流限制

    在短路情況下,可調(diào)的折返電流限制能夠降低功耗,保護電路組件。

    2.4 寬輸入輸出范圍

  • 輸入電源范圍為4.75V至23V,輸出電壓范圍為0至18V(最高10A),適應(yīng)多種電源環(huán)境。
  • 效率超過90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。

    2.5 可調(diào)節(jié)的開關(guān)頻率

    開關(guān)頻率可在100kHz至600kHz之間調(diào)節(jié),可根據(jù)具體應(yīng)用場景進行優(yōu)化。同時,支持外部同步輸入和時鐘輸出,方便實現(xiàn)主從同步。

    2.6 其他特性

    具有軟啟動和軟停止功能,可減少啟動時的電流沖擊;MAX1876還帶有復(fù)位輸出(RST),可在兩個輸出達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時向系統(tǒng)發(fā)出信號。

三、工作原理

3.1 DC - DC PWM控制

MAX1875/MAX1876采用PWM電壓模式控制方案,通過對內(nèi)部振蕩器或外部時鐘信號進行分頻來生成時鐘信號,每個控制器的開關(guān)頻率等于振蕩器頻率的一半。內(nèi)部跨導(dǎo)誤差放大器在COMP引腳產(chǎn)生積分誤差電壓,通過PWM比較器和斜坡發(fā)生器設(shè)置占空比。當(dāng)電感電流超過所選的谷底電流限制時,高端MOSFET不會在時鐘邊沿導(dǎo)通,低端MOSFET保持導(dǎo)通,使電感電流下降。

3.2 同步反相工作

兩個獨立的調(diào)節(jié)器以180°反相工作,降低了輸入濾波要求和EMI,提高了效率。相比同相工作的雙開關(guān)調(diào)節(jié)器,反相工作模式使兩個調(diào)節(jié)器的瞬時輸入電流峰值不再重疊,減少了RMS紋波電流和輸入電壓紋波,降低了對輸入電容的紋波電流額定要求。

3.3 內(nèi)部5V線性穩(wěn)壓器(VL)

所有功能由片上低壓差5V穩(wěn)壓器內(nèi)部供電,最大輸入電壓為23V。VL輸出需用4.7μF陶瓷電容旁路至PGND,當(dāng)V +大于5.5V時,VL典型值為5V。同時,該穩(wěn)壓器還具有欠壓鎖定電路,當(dāng)VL低于4.5V時,兩個調(diào)節(jié)器將被禁用。

3.4 高端柵極驅(qū)動電源(BST_)

高端N溝道開關(guān)的柵極驅(qū)動電壓由飛電容升壓電路產(chǎn)生。啟動時,同步整流器(低端MOSFET)將LX_接地,將升壓電容充電至5V;在第二個半周期,低端MOSFET關(guān)閉后,高端MOSFET通過閉合BST_和DH_之間的內(nèi)部開關(guān)導(dǎo)通,提供必要的柵源電壓。

3.5 MOSFET柵極驅(qū)動器(DH, DL

DH和DL驅(qū)動器針對驅(qū)動中等大小的N溝道高端和較大的低端功率MOSFET進行了優(yōu)化。DL_低端驅(qū)動波形始終是DH_高端驅(qū)動波形的互補(具有受控的死區(qū)時間,防止交叉導(dǎo)通)。自適應(yīng)死區(qū)時間電路可監(jiān)測DL_輸出,確保高端FET在DL_完全關(guān)閉后才導(dǎo)通。

3.6 電流限制電路(ILIM_)

采用“谷底”電流傳感算法,利用低端MOSFET的導(dǎo)通電阻作為電流傳感元件。當(dāng)電流傳感信號高于電流限制閾值時,控制器不會啟動新的周期。電流限制閾值可通過外部電阻在ILIM_引腳進行調(diào)節(jié),范圍為50mV至300mV。

3.7 欠壓鎖定和啟動

當(dāng)VL低于4.5V時,控制器激活欠壓鎖定(UVLO)電路,使DL和DH低電平,禁止開關(guān)操作;VL高于4.5V時,控制器啟動輸出。

3.8 使能(EN)、軟啟動和軟停止

EN引腳為高電平時使能兩個調(diào)節(jié)器,為低電平時關(guān)閉。關(guān)閉時,電源電流降至最大1mA,LX進入高阻抗?fàn)顟B(tài),COMP通過17Ω電阻放電至GND,VL和REF保持激活。軟啟動過程中,輸出逐漸上升至參考電壓,以控制輸出上升速率,減少啟動時的輸入浪涌電流;軟停止過程則相反。

3.9 復(fù)位輸出(MAX1876僅)

RST為開漏輸出,當(dāng)任一輸出低于其標(biāo)稱調(diào)節(jié)電壓的90%時,RST拉低;兩個輸出均超過90%且軟啟動完成后,RST變?yōu)楦咦钁B(tài)。

3.10 時鐘同步(SYNC, CKO)

SYNC有兩個功能:選擇用于同步從控制器的時鐘輸出(CKO)類型,或作為時鐘輸入使控制器與外部時鐘信號同步。CKO可提供與開關(guān)頻率同步的時鐘信號,支持同相或90°反相同步。

3.11 熱過載保護

當(dāng)器件的管芯結(jié)溫超過+160°C時,片上熱傳感器將關(guān)閉器件,使DL_和DH_低電平,器件冷卻后再重新開啟。

四、設(shè)計步驟

4.1 有效輸入電壓范圍

實際輸入電壓范圍受控制器占空比限制。最大輸入電壓受最小導(dǎo)通時間限制,最小輸入電壓受開關(guān)頻率和最小關(guān)斷時間限制。

4.2 設(shè)置輸出電壓

對于1V或更高的輸出電壓,可通過連接從輸出到FB_到GND的分壓器來設(shè)置;對于低于1V的輸出電壓,可連接從輸出到FB_到REF的分壓器。

4.3 設(shè)置開關(guān)頻率

開關(guān)頻率等于振蕩器頻率的一半,內(nèi)部振蕩器頻率由連接在OSC到GND的電阻(ROSC)設(shè)置。當(dāng)使用外部同步信號時,ROSC應(yīng)設(shè)置為SYNC速率的一半。

4.4 電感選擇

電感值由開關(guān)頻率、輸入電壓、輸出電壓和所選的電感峰 - 峰交流電流與直流平均電流之比(LIR)決定。一般選擇LIR為30%,以在尺寸和損耗之間取得較好的平衡。

4.5 電流限制設(shè)置

將ILIM連接到VL可獲得默認(rèn)的100mV(典型)電流限制閾值;若要調(diào)節(jié)閾值,可連接一個電阻(RILIM)從ILIM_到GND,調(diào)節(jié)范圍為50mV至300mV。

4.6 輸入電容選擇

輸入電容應(yīng)選擇在RMS輸入電流下溫度上升小于+10°C的電容,以確保長期可靠性。對于大多數(shù)應(yīng)用,非鉭電容(陶瓷、鋁、聚合物或OS - CON)是首選。

4.7 輸出電容選擇

輸出電容的關(guān)鍵參數(shù)是電容值、ESR和電壓額定值,這些參數(shù)會影響整體穩(wěn)定性、輸出紋波電壓和瞬態(tài)響應(yīng)。

4.8 補償

每個電壓模式控制器部分采用跨導(dǎo)誤差放大器,其輸出是控制環(huán)路的補償點。通過選擇合適的補償電阻和電容來優(yōu)化控制環(huán)路的穩(wěn)定性。

4.9 MOSFET選擇

選擇邏輯電平N溝道MOSFET,關(guān)鍵參數(shù)包括導(dǎo)通電阻、最大漏源電壓、最小閾值電壓、總柵極電荷、反向傳輸電容和功耗。要確保MAX1875/MAX1876的DL_柵極驅(qū)動器能夠驅(qū)動MOSFET,并且MOSFET的總柵極電荷不會導(dǎo)致IC過熱。

五、應(yīng)用信息

5.1 壓差性能

在低輸入電壓下,連續(xù)導(dǎo)通操作的輸出電壓可調(diào)范圍受最小關(guān)斷時間限制。為了獲得最佳壓差性能,建議使用最低的開關(guān)頻率(100kHz)。同時,要注意計算最小輸入電壓和負(fù)載瞬態(tài)電壓降(VSAG),以確保系統(tǒng)有足夠的瞬態(tài)響應(yīng)能力。

5.2 提高抗噪能力

在嘈雜環(huán)境中工作時,可以通過調(diào)整控制器的補償來提高系統(tǒng)的抗噪能力,例如降低交叉頻率。

5.3 PCB布局指南

精心設(shè)計的PCB布局對于實現(xiàn)低開關(guān)損耗和穩(wěn)定的操作至關(guān)重要。要注意隔離電源組件和模擬組件,使用星型接地連接,保持高電流路徑短,避免引入交流電流到接地平面,以及合理布線高速開關(guān)節(jié)點和敏感模擬區(qū)域。

六、總結(jié)

MAX1875/MAX1876雙路180°反相PWM降壓控制器憑借其出色的性能和豐富的特性,為電子工程師在電源設(shè)計領(lǐng)域提供了一個強大而靈活的解決方案。無論是在網(wǎng)絡(luò)電源、電信電源,還是在DSP、ASICFPGA等電源應(yīng)用中,它都能發(fā)揮出重要作用。但在實際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體的設(shè)計要求,仔細(xì)進行參數(shù)設(shè)置和布局設(shè)計,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。大家在使用過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源管理
    +關(guān)注

    關(guān)注

    117

    文章

    8664

    瀏覽量

    148263
  • 降壓控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    418

    瀏覽量

    20297
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    深入解析MAX17007/MAX17008:可組合QPWM圖形核心控制器

    深入解析MAX17007/MAX17008:可組合QPWM圖形核心
    的頭像 發(fā)表于 04-02 15:30 ?140次閱讀

    MAX8529:1.5MHz180°異相PWM降壓控制器的深度解析

    MAX8529:1.5MHz180°異相PWM降壓控制器
    的頭像 發(fā)表于 03-22 10:00 ?316次閱讀

    深入解析MAX1960/MAX1961/MAX1962:高效PWM降壓控制器的設(shè)計與應(yīng)用

    深入解析MAX1960/MAX1961/MAX1962:高效PWM
    的頭像 發(fā)表于 03-21 15:10 ?633次閱讀

    MAX1955/MAX1956:高效降壓控制器的設(shè)計與應(yīng)用

    MAX1955/MAX1956:高效降壓控制器的設(shè)計與應(yīng)用 在電子設(shè)計領(lǐng)域,電源管理模塊的性
    的頭像 發(fā)表于 03-21 15:05 ?581次閱讀

    深入剖析MAX17016:高效單Quick - PWM降壓控制器

    深入剖析MAX17016:高效單Quick - PWM降壓控制器 在電子設(shè)備的電源管理領(lǐng)域,
    的頭像 發(fā)表于 03-17 14:15 ?158次閱讀

    電子工程師必備:MAX8743高效降壓控制器深度解析

    電源。今天我們就來深入了解一下Maxim推出的MAX8743高效降壓控制器。 文件下載:
    的頭像 發(fā)表于 03-17 12:10 ?232次閱讀

    MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A:180°異相降壓控制器的深度解析

    MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A:180°異相
    的頭像 發(fā)表于 03-16 16:55 ?255次閱讀

    深入解析MAX17548:42V輸出同步降壓控制器

    深入解析MAX17548:42V輸出同步降壓控制器 在電子設(shè)計領(lǐng)域,電源管理是至關(guān)重要的一環(huán)。
    的頭像 發(fā)表于 03-16 09:55 ?248次閱讀

    MAX17031:Quick - PWM降壓控制器的深度解析與設(shè)計指南

    MAX17031:Quick - PWM降壓控制器的深度
    的頭像 發(fā)表于 03-12 16:00 ?199次閱讀

    MAX17024:單Quick - PWM降壓控制器的深度解析

    MAX17024:單Quick - PWM降壓控制器的深度解析 在電子設(shè)備的電源管理領(lǐng)域,
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:50 ?196次閱讀

    MAX17020:高性能Quick - PWM降壓控制器的深度剖析

    MAX17020:高性能Quick - PWM降壓控制器的深度剖析 在電子設(shè)備的電源管理領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:50 ?214次閱讀

    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三輸出降壓控制器

    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三輸出降壓控制器 在電子設(shè)計領(lǐng)域,電源管理是一
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:35 ?192次閱讀

    深入解析MAX15002:輸出降壓控制器的卓越性能與設(shè)計要點

    深入解析MAX15002:輸出降壓控制器的卓越性能與設(shè)計要點 在電子工程師的日常工作中,電源管
    的頭像 發(fā)表于 03-12 14:35 ?183次閱讀

    深入解析MAX8792:單Quick - PWM降壓控制器的卓越性能與設(shè)計要點

    深入解析MAX8792:單Quick - PWM降壓控制器
    的頭像 發(fā)表于 03-12 14:10 ?182次閱讀

    ADP1876:高性能輸出同步降壓PWM控制器的深度剖析

    ADP1876:高性能輸出同步降壓PWM控制器的深度剖析 引言 在電子設(shè)計領(lǐng)域,電源管理芯片的性能直接影響著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。ADP
    的頭像 發(fā)表于 03-10 11:40 ?252次閱讀
    汉中市| 舟曲县| 敦煌市| 中西区| 平昌县| 双辽市| 丘北县| 满城县| 荔浦县| 桂平市| 德钦县| 宣威市| 万全县| 壤塘县| 巴彦淖尔市| 海淀区| 兴宁市| 万安县| 定西市| 舒兰市| 万州区| 昌江| 天全县| 天水市| 正镶白旗| 鲁甸县| 柘城县| 江阴市| 鸡东县| 泗水县| 涡阳县| 江口县| 夏河县| 桃园市| 平遥县| 淳化县| 临漳县| 台安县| 花垣县| 桐城市| 洪江市|