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要求之前,由輸出電容器滿足瞬態電流要求。 大信號響應會暫時使環路停止工作。不過,在進入和退出大信號響應之前,環路必須提供良好的響應。環路帶寬越高,負載瞬態響應速度就越快。 從小信號角度來看,盡管穩壓環路可以提供足夠的增益和相位裕度,但是開關轉換器在線路或負載瞬態期間仍然可能出現不穩定狀態和振鈴現象。在選擇外部元件時,電源設計工程師應意識到這些局限性,否則其設計就有可能遇到麻煩。 電感器選型 以圖1所示的基本降壓穩壓器為例,說明電感器的選型。 對大多數tps6220x應用而言,電感器的電感值范圍為4.7uh~10uh。電感值的選擇取決于期望的紋波電流。一般建議紋波電流應低于平均電感電流的20%。如等式1所示,較高的vin或vout也會增加紋波電流。電感器當然必須能夠在不造成磁芯飽和(意味著電感損失)情況下處理峰值開關電流。 以增加輸出電壓紋波為代價,使用低值電感器便可提高輸出電流變化速度,從而改善轉換器的負載瞬態響應。高值電感器則可以降低紋波電流和磁芯磁滯損耗。 可將線圈總損耗結合到損耗電阻(rs)中,該電阻與理想電感(ls)串聯,組成了一個如圖1所示的簡化等效電路。 盡管rs損耗與頻率有關,
39 94 47 93 56 92 68 90 輸入電路 對于單天線,天線共用器必須將有效輸入電容最小化,不饋入高阻am輸入。在am頻帶,天線通常為高阻,所以增加的并聯電容將衰減am信號。電路還必須與fm輸入良好匹配,在獲得最佳噪聲系數和頻率響應的同時抑制其他頻帶的信號。 在am輸入,使用一個fm“陷阱”將進入至am輸入的fm信號電平最小化。為避免饋入fm頻帶,陷波器深度為60dbc,并在天線和陷波器之間安裝一個4.7uh電感。為防止fm-am失真,在am輸入安裝一個串聯電感,改善fm頻帶的反饋。天線共用器的fm部分匹配50ω天線至fm輸入,同時還將am頻帶衰減90db以上。電感數量應最少,由于有限q的原因,增加的每個元件都會造成噪聲系數變差。 雙天線解決方案(圖3)允許采用更少元件實現簡化濾波和稍好的fm匹配。 圖3. 采用max2180的雙天線解決方案應用原理圖 輸出電路 輸出電路需要組合am和fm輸出,同時將隱含電源送至集成式高壓調節器。為了便于衰減任何到達調節器的am信號,隱含電源
%,因此在諸如移動電話、pda、數碼攝像機以及便攜式攝像機等電池供電的設備中,新型驅動器可支持高級oled以及電荷耦合器件傳感器偏置電源。tps65130可支持2.7v~5.5v的輸入電壓范圍,從而允許通過單節鋰(鋰離子)電池,或者多節鎳氫(nimh)、鎳鎘(nicd)以及堿性電池直接供電。 該tps65130采用小型4mm×4mm qfn封裝以及極少的外部組件數,因而可充分滿足設計者對縮小板級空間的需求。tps65130可在1.25mhz的固定頻率脈寬調制狀態下工作,從而允許其使用小型4.7uh電感器。以及極小低靜態電流, 獨立的啟動引腳可實現兩種輸出的上電定序與斷電定序。此外,可在待機狀態下斷開負載回路,延長電池的使用壽命。 tps65130 oled驅動器的關鍵特性: 高達15v以及低至-12v的雙通道可調節輸出電壓; 800ma的開關電流限值; 正輸出電壓軌的效率高達89%; 負輸出電壓軌的效率高達81%; 低負載電流下可實現高效的節電模式。 此外,ti日前還推出了其tps60230白光led驅動充電泵方案,用以向手機、pd
wer path等功能都可以集成到一個單一的芯片中去。 q5:我現在要用鎳氫電池搭建一個給單片機供電的系統,電池1-3節,請問有什么好的方案,在待機時功耗比較低。 a5:以我的經驗,單片機的工作電壓大部分是5v或3.3v , 因此,我建議你使用2節鎳氫電池供電,采用升壓芯片把電壓升到3.3v 或5v即可。推薦使用linear的ltc3400es6, 靜態電流20ua,2.4v 輸入3.3v輸出時效率為92% ,最低啟動工作電壓0.85v, 外部只需要兩個電阻,兩個4.7uf陶瓷電容和一個4.7uh電感。 q6:需要設計一個電路,將4-20ma的電流信號轉化為-10v-+10v的電壓信號輸出,不知是否可以推薦一下合適的芯片? a6:常用的設計方法是,將該電流信號通過一個低值電阻,將該電阻的取樣信號放大后,通過運放可將該信號轉化為-10v~+10v的輸出,關于運放的選擇,與你的要求相關,例如要求的最小vos, 運放的耐壓,頻率響應范圍等。 q7:有沒有可以支持單節鋰電池工作電壓范圍的2.7~4.2v轉為6.5v的效率較高、噪聲盡量小的產品,輸出電流需要大于350ma,不需要隔離。
27內部框圖。 應對電源設計中的諸多挑戰,已經不是終端產品開發工程師的單方面任務,眾多半導體公司紛紛推出了一代又一代的電源解決方案。呂亮強調,圣邦微電子針對當前電源設計的主要挑戰,在ic 集成度、功率密度、高效率、ic小型化和應用范圍(寬電壓、大電流)等方面做了一系列嘗試,同時也推出了一系列受到開發人員歡迎的產品。 sgm3727/9作為圣邦微電子在2011年推出的高壓產品系列中的一個,極大地節省了客戶pcb設計的尺寸空間。其開關頻率超過1mhz,外圍電感采用較小尺寸的2.2uh或者4.7uh的通用品,可以達到高于83%的效率(10燈串聯升壓應用,3.8v輸入電壓)(圖2)。ovp可以靈活配置設計,從而給用戶帶來生產成本、物料管理的便利。 圖2:sgm3727外部接線圖及led電流/效率曲線。 電源管理ic種類繁多,市場覆蓋面廣,對于任何一家模擬半導體公司來說,都是不可或缺的產品領域。呂亮最后表示,依托于現有的產品體系,圣邦微電子將會在led背光、dc/dc、ldo和pmu領域進一步開拓。針對市場的小尺寸、高功率密度、高效率、高集成度需求,將會開發出更多適合并能幫助用戶優
v的輸入電壓通過線性調整器后,產生1.8v的輸出電壓,則該線性調整器的轉換效率僅為43%。盡管線性調整器的效率較低,但是現在的手機仍在各處使用10~25個這些效率較低的線性調整器來實現dc/dc轉換。這是由于線性調整器與開關調整器不同,它們不需要通常體積較大的電感器來實現電壓轉換(見圖1)。 一直以來,開關調整器的工作頻率范圍為20khz到數mhz。開關調整器電感的體積與其工作頻率成反比。一個工作頻率為500khz的降壓調整器通常情況下使用的是10uh范圍的電感器;1mhz的降壓調整器通常使用4.7uh的電感器;而2mhz的降壓調整器通常使用的是2.2uh的電感器。一個持續提供500ma電流的小外形尺寸的4.7uh電感器通常占位面積為一個邊長為3~4mm的正方形,并且高度為1.8mm甚至更高。再加上典型的開關調整器ic的封裝大小(如3x3x0.85mm)與500ma的線性調整器(如micrel小巧的2x2x0.85mm大小的mic5319(該方案比典型解決方案的尺寸的1/5還要小))相比,要大得多。 為了滿足空間敏感應用中對越來越小的電感的需求,領先的模擬ic供應商提供了頻率更高的降壓調整器
大信號響應會暫時使環路停止工作。不過,在進入和退出大信號響應之前,環路必須提供良好的響應。環路帶寬越高,負載瞬態響應速度就越快。 從小信號角度來看,盡管穩壓環路可以提供足夠的增益和相位裕度,但是開關轉換器在線路或負載瞬態期間仍然可能出現不穩定狀態和振鈴現象。在選擇外部元件時,電源設計工程師應意識到這些局限性,否則其設計就有可能遇到麻煩。 電感器選型 以圖1所示的基本降壓穩壓器為例,說明電感器的選型。 對大多數tps6220x應用而言,電感器的電感值范圍為4.7uh~10uh。電感值的選擇取決于期望的紋波電流。一般建議紋波電流應低于平均電感電流的20%。如等式1所示,較高的vin或vout也會增加紋波電流。電感器當然必須能夠在不造成磁芯飽和(意味著電感損失)情況下處理峰值開關電流。 以增加輸出電壓紋波為代價,使用低值電感器便可提高輸出電流變化速度,從而改善轉換器的負載瞬態響應。高值電感器則可以降低紋波電流和磁芯磁滯損耗。 可將線圈總損耗結合到損耗電阻(rs)中,該電阻與理想電感(ls)串聯,組成了一個如圖1所示的簡化等效電路。 盡管rs損耗
v的輸入電壓通過線性調整器后,產生1.8v的輸出電壓,則該線性調整器的轉換效率僅為43%。盡管線性調整器的效率較低,但是現在的手機仍在各處使用10~25個這些效率較低的線性調整器來實現dc/dc轉換。這是由于線性調整器與開關調整器不同,它們不需要通常體積較大的電感器來實現電壓轉換(見圖1)。 一直以來,開關調整器的工作頻率范圍為20khz到數mhz。開關調整器電感的體積與其工作頻率成反比。一個工作頻率為500khz的降壓調整器通常情況下使用的是10uh范圍的電感器;1mhz的降壓調整器通常使用4.7uh的電感器;而2mhz的降壓調整器通常使用的是2.2uh的電感器。一個持續提供500ma電流的小外形尺寸的4.7uh電感器通常占位面積為一個邊長為3~4mm的正方形,并且高度為1.8mm甚至更高。再加上典型的開關調整器ic的封裝大小(如3x3x0.85mm)與500ma的線性調整器(如micrel小巧的2x2x0.85mm大小的mic5319(該方案比典型解決方案的尺寸的1/5還要小))相比,要大得多。 為了滿足空間敏感應用中對越來越小的電感的需求,領先的模擬ic供應商提供了頻率更高的降壓調整器
換器,可控制5組電流源,每組可各驅動2個串聯的 led 。這款芯片控制 led 的電流時可由外部電阻器設定,單通道最高可達25ma,增加使用的彈性和靈活度。 as3490 與 as3674 具有同樣功能,但僅包含三組 led 通道。 軟啟動的特點使 as3674 更容易整合在對噪音感應的無線射頻系統中。 as3674 由兩組輸入電路控制,也可使用介于100-800hz的 pwm 電路控制,實現1:2000的調光比。新芯片采用了單信道雙led的配置和2mhz的轉換器作業頻率,因此可以使用例如4.7uh電感等微型外部組件以達到更高效率,效率最高可比競爭對手多6%。 奧地利微電子照明部資深市場經理ronald tingl表示:「現在的智能手機是耗電量很高的微型計算機,大尺寸屏幕的耗電量更是可觀。增加電池容量和縮小手機的整體尺寸對智能手機制造商來說都是相當大的挑戰。 as3674 以業界最高效能及最小pcb面積的特點,解決這兩大挑戰。事實上,與現在常用的單組串聯 led 背光燈解決方案相較,新產品所需的pcb面積減少了60%。」 as3674 工作電壓為2.5v-5.5v,并且包括低電
電感用的4.7uh的高頻繞線電感,換10uh的反而效果變差了 電感用的4.7uh的高頻繞線電感,換10uh的反而效果變差了
加個磁珠我們已經在 cpu 供電電壓 上串了一個 4.7uh 的電感 ,那還要不要加 磁珠,或者換成磁珠看看效果?
像這樣的元件,取值是比較隨意的。如果是電感,可能是2.2uh,4.7uh,10uh,22uh,47uh,100uh等等。而磁珠也是,看看體積大小合適就行了。我想zlg的設計人員,也是沒有經過什么計算的,而是比較隨便的選擇一個合適的值。當然,如果設計不好,過不了emi測試時,就可能需要修改了,但這樣的地方取值一般并不要求精確。