TI综合项目工程师教你如何正确选择电源IC.doc
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1、TI工程师教你如何对的选取电源IC对的选取电源集成电路(IC)表面上看似易如反掌。然而,随着需要多电源电压轨消费类电子产品推出,这项工作变得愈发复杂。当选取实际工作中所需IC时,必要考虑成本、解决方案外形尺寸、电源、占空比以及所需输出功率等诸多因素。此外,必要依照重要性和相应选取电源,对这些因素进行排序。在本文中,咱们将拟定附图1所示电源最佳解决方案。示例应用中采用是便携式电源,同步规定最大限度地减少功耗以及减小封装尺寸、并由一块单体锂离子电池供电(12V供电电源对其进行不间断充电)。咱们想最大限度减少成本,但是,这种成本减少只能以牺牲空间方式为代价,而空间是最重要规定条件。另一方面,就是最大
2、限度提高效率来延长电池使用寿命。选取最佳拓扑构造一方面,咱们要检查各电源轨功率规定,以拟定应采用何种DC/DC转换器(如感应式转换开关、线性调节器或充电泵)。普通状况下,感应式转换开关是获取最高效率最佳选取。而感应式转换开关电路需要一种转换组件、一种整流器、一种电感器以及若干输入和输出电容器。在诸多应用中,可通过选用IC转换组件和整流器均可实现器件高度集成以此来缩小解决方案尺寸。并且,上述电路效率普通介于80%至96%之间,详细数值要视负载状况而定。由于电感器尺寸所致,因而开关转换器普通需要更大空间,并且其价格普通也比较昂贵。此外,由于转换存在,开关转换器也会从电感器和输出端噪声中产生电磁干扰
3、(EMI)辐射。低压降线性调节器(LDO)通过减少旁路组件两端输入电压来减少直流电压。这种拓扑构造长处在于只需配备三种部件(旁路组件、输入/输出电容器)。 普通来说,LDO比较便宜,并且产生噪声比感应式转换开关低得多。由于该器件输入电流和负载电流相似,因而采用该解决方案效率等同于输出/输入电压比值。然而,该方案局限性之处就是当输入/输出电压比值较大时,则其效率较低。并且,所有功率都被旁路组件消耗掉了,这也就是说,对于输入/输出差额悬殊大电流应用而言,LDO并非是上佳之选。由于在大功率应用中,需要配备散热装置,因此这将增大解决方案尺寸。充电泵通过采用“迅速”电容器(作为存储组件)来提高/减少直流
4、电压或变化其极性,同步采用内部开关来连接电容器,使其可以进行所需DC/DC转换。普通而言,充电泵要比感应式转换开关成本低,并且不会产生电磁干扰。但是,充电泵输出纹波普通比感应式转换开关大,充电泵在输出功率方面也受到限制。同步,其瞬态响应受到迅速电容器充电速率限制。此外,在输入电压和输出电压相称应用中,充电泵效率普通相称低。于是,为了进一步减小解决方案尺寸,有许多多输出IC可供选取。这些IC普通涉及集成MOS场效应晶体管(MOSFET),同步至少规定配备有外部组件。并且,单就这些IC而言,其成本或许更为昂贵。但是,通过减少生产过程中必要安装到位外部组件数量所获得收益,往往会抵消前期付出高昂成本。
5、采用何种拓扑构造呢?在如图1所示实际应用中,由于空间限制,因此LDO将成为咱们首选。然而,由于功耗和效率限制,实际状况并非总是如此。就拿5V、2A电源轨来说吧,显而易见,需要选用一种开关转换器。在这种状况下,一种LDO功耗为14W,功耗显然过高。然而,对这种电源轨而言,感应式降压转换器将是最佳选取。接下来,咱们将对电池充电器进行分析。该电池通过5V电源轨完毕充电。咱们采用是充电电压为4.2V单体锂离子电池。但是,由于实际应用中空间局限性,因而,线性充电器将是一种不错选取。由于只有当12V电源适配器正常工作时,电池充电器才干起作用,因而,其对充电效率考虑并不多。然而,当所选取电池峰值充电电流深度
6、放电后,电压降至3V时,必要引起足够注重,并限制电池充电器散热。对于1.5V 电源轨来说,选用开关降压转换器和LDO都行得通。但是,如果选用后者,效率将维持在25%左右范畴,并且需要100mA输入电流。如果替代为降压转换器,效率将超过90%,并且需要输入电流仅为30mA。此外,有许多外形非常小巧开关转换器解决方案,而这些解决方案可以提供所需输出功率。因而,LDO电路大小是不可预计。为了最大限度延长电池使用寿命,降压转换器当属抱负之选。对于2.5V电源轨而言,上述两种拓扑构造都可以发挥作用。由于需要电流小、输入/输出差值较低,因此LDO堪称最小封装器件上佳选取。对于1.25V电源轨而言,开关转换
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