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在手机维修与计算机手机维修和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术手机维修和微电子工艺技术的手机维修高速发展,器件的手机维修特征尺寸越来越小,集成电路的手机维修电源电压也越来越低。低电压器件的手机维修成本更低,性能更优,所以各大半导体公司都将3.3v、2.5v等低电压集成电路作为推广重点,如高端的手机维修dsp、pld/fpga产品已广泛采用3.3v、2.5v甚至1.8v、1 5v供电。因此,低电压数字系统的手机维修电源设计,是电子工程师面临的手机维修严峻挑战。
1 采用低压差线性稳压器(ldo)
低压差线性稳压器的手机维修突出优点是具有 低的手机维修成本、 低的手机维修噪声手机维修和 低的手机维修静态电流。它的手机维修外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。与传统的手机维修线性稳压器相比,它的手机维修 大优点是输入输出压差很低。如78xx系列都要求输入电压要比输出电压高2~3v以上,否则不能正常工作。可是5v到3.3v的手机维修电压差只有1.7v,,所以78xx系列已经不能够满足3.3v或2.5v的手机维修电源设计要求。面对这类需求,许多电源芯片公司推出了low dropout regulator,即低压差线性稳压器,简称ldo。当系统中输入电压手机维修和输出电压接近时,ldo是 好的手机维修选择,可达到很高的手机维修效率。这种电源芯片的手机维修压差只有1.3~0.2v,可以实现5v转3.3v/2.5v、3.3v转2.5v/1.8v等要求。生产ldo的手机维修公司很多,常见的手机维修有:maxim、linear(lt)、nationa1 semiconductor、ti等。
采用max8515作为稳压器,利用一个外部npn晶体管手机维修和几只阻容元件可以方便地构成低成本、小尺寸的手机维修低压差线性稳压器(ldo),如图1所示。该电路输入电压范围为1.2-2.5v,输出电压为iv。max8515的手机维修电源电压不同,r1的手机维修阻值就不同。输出电流可达2a。
改变分压电阻r2、r3可以调节输出电压。可参考式(1)选择r2手机维修和r3的手机维修值。
出于便携式电子产品布局布线的手机维修限制、对噪声敏感的手机维修应用及数码相机模块需要特殊电压等原因,分立的手机维修ldo仍在手机维修与市场上顽强生存。ldo的手机维修发展方向,首先是高效率,其次是不可避免地朝多功能集成方向发展,甚至被集成到pmu中。如aati推出的手机维修aat3223,集成了powerok功能,可监测ldo输出电压,能在手机维修与输出低于压范围时报警;同时还提供了省电引脚,引脚电压降抵时可使ldo进入关闭模式,从而延长电池寿命。又如安森美推出的手机维修以pwm手机维修和ldo双模式工作的手机维修ncpl 501,在手机维修与轻载下可由pwm模式转为ldo模式工作,1.8v下的手机维修效率为90%以上。
2 采用电感开关型dc/dc转换器
电感开关型dc/dc转换器又称为开关型稳压器,包括升压、降压、升/降压手机维修和反相等几种结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点。随着集成度的手机维修提高,许多新型dc-dc转换器的手机维修外围电路仅需电感手机维修和滤波电容,但该类电源控制器的手机维修输出纹波手机维修和开关噪声较大、成本相对较高。
近几年随着半导体技术的手机维修发展,表面贴装的手机维修电感、电容以及高集成度的手机维修电源控制芯片的手机维修成本也不断降低,体积越来越小。低导通电阻的手机维修场效应管省去了外部大功率场效应管,例如对于3v的手机维修输入电压,利用片内沟道场效应管可以获得5v/2a输出。对于中小功率的手机维修应用可以使用小型低成本封装。另外,高达lmhz的手机维修开关频率能够降低成本、减小外部电感/电容的手机维修尺寸。某些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、pfm或者pwm方式选择等。
ltc3441是一种大电流微功率同步降压一升压dc/dc转换器。它通过对输出开关的手机维修正确调相使输入电压可以.高于、低于或等于输出电压,并且这三种条件下操作模式的手机维修切换是连续的手机维修,所以该器件的手机维修输出电压总是能满足应用要求,是在手机维修与单节锂离子电池应用中的手机维修理想选择。ltc3441能在手机维修与效率高达95%的手机维修情况下提供 高1a的手机维修输出电流。ltc344l的手机维修工作频率在手机维修与出厂时被调到1mhz。在手机维修与该器件的手机维修mode/sync引脚施加一个两倍于期望开关频率的手机维修外部时钟(2.3mhz~3.4mhz),振荡器可以与之同步,同步频率范围是1.15mhz~1.7mhz。ltc3441所进行的手机维修高频操作允许采用表面贴装的手机维修电感器。为了获得高效率,电感器 好采用高频磁芯材料以减小磁芯损耗由于v1n为电源输入引脚,应用时 好在手机维修与该脚布置一个至少4.7uf的手机维修低esr旁路电容器。ltc3441的手机维修典型应用电路如图2所示。
3 采用电容电荷泵型dc—dc转换器
电容电荷泵型dc—dc转换器常用于倍压或反压型dc—dc转换。电荷泵电路采用电容作为储能手机维修和传递能量的手机维修中介。随着半导体工艺的手机维修进步,新型电荷泵电路的手机维修开关频率可达1 mhz。电荷泵有倍压型手机维修和反压型两种基本电路形式。
基本的手机维修电荷泵电路成本较低。它的手机维修 大优点是无需电感,外围电路只需几个电容,体积较小,能够提供95%的手机维修效率,固定开关频率时产生较大的手机维修噪声手机维修和静态电流。另外,这种结构的手机维修输出电压只能是输入电压的手机维修倍数,利用四个内部开关手机维修和一个外部飞电容(flylng capacitor)能够获得输入电压的手机维修2倍、1/2倍或一l倍输出,也可以使用多级结构获得其它倍数的手机维修电压,但成本手机维修和静态电流也会增加。所以,在手机维修与传统的手机维修设计中,电荷泵结构很少与电池直接相连,而是用于产生系统的手机维修辅电源,为小电路模块或某一器件供电;但从目前的手机维修发展趋势看,新型的手机维修电荷泵输出电流越来越大,而便携式产品的手机维修功耗则越来越低,所以有些产品选用电荷泵做系统的手机维修主电源。
为了克服电荷泵电路固有的手机维修缺陷,将电荷泵与ldo相结合,可以得到任意的手机维修输出电压,而且降低了输出噪声,但效率也相应有所下降,下降幅度与输入输出电压有关。新型电荷泵稳压器采用pfm或pwm方式,内部电路不需要ldo。与电荷泵+ldo结构相比,新型pfm方式的手机维修电荷泵具有低成本、低静态电流等特点,但输出噪声略有增加、两种电路的手机维修效率基本相同。如果改变倍乘因子可以改善转换效率。例如转换两节碱性电池到5v,新电池时使用两倍压,而电池电压低于2.5v时使用3倍压。升降压应用中,开始时使用降压而后来使用两倍升压,可以改善效率。
tps6012x手机维修和tps6013x是美国德州仪器公司推出的手机维修一种升压稳压的手机维修电荷泵型dc—dc:转换器,具有可调整的手机维修电压转换比例、更低的手机维修成本、更简单的手机维修设计以及更少的手机维修电磁干扰等特点。tps6012x可以接受两个碱性电池、镍镉电池或镍锰氢电池所提供的手机维修范围在手机维修与1 8~3.6v之间的手机维修输入电压,产生3 3(1±o.04)v的手机维修输出电压以及200ma的手机维修 大输出电流。其转换效率可达90%,待命状态下所需的手机维修电流只有60 μa。tps6013x可以接三个碱性电池、镍镉电池、镍锰氢电池或是一个锂离子电池所提供的手机维修范围在手机维修与2.7~5 4v之间的手机维修输入电压,产生5.0(1±0 04)v的手机维修输出电压;而输出电流随元件型号不同有150ma手机维修和300ma两种。与其它直流电压转换器采用的手机维修电感器不同,它们使用电容器来储存电荷,避免了电磁干扰带来的手机维修复杂问题。tps6012x手机维修和tps6013x只需要4个低价的手机维修外部电容,降低了整体系统成本。它们还提供“脉冲跳跃”的手机维修省电工作模式及“逻辑关机”工作模式。后者可把供应电流降低到o.05 μa,并且将电池与负载完全切断。[page]
tps60130的手机维修典型应用如图3所示。
ldo稳压器为电流输出要求较低的手机维修应用提供了体积小且价廉的手机维修解决方案,而电感开关型dc-dc转换器能保证高得多的手机维修电源转换效率,如果延长电池寿命是头等要求,则是合理的手机维修选择。电容电荷泵型dc—dc转换器的手机维修转换效率比相同档次的手机维修电感开关型dc-dc转换器要低,但是成本也低。在手机维修与设计低电压数字系统的手机维修电源时,开发者要在手机维修与系统整体方案的手机维修成本、体积、噪声手机维修和效率之间进行折衷。
总体而言,低电压、大电流、高效率、小尺寸、低成本是dc—dc转换器发展的手机维修趋势。从技术上看,零电流零电压开关、平面变压器原理、同步整流、超高开关频率、开放式结构等新型技术的手机维修应用,使得更高性能价格比的手机维修电源转换芯片不断出现。
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