推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案 引言 在快充技术持续迭代升级的过程中,充电从小功率向中大功率的转变是最为明显的。支持的快充功率从最初的7.5W,已经向最高240W迈进。PD3.1协议的推出,进一步助力快充加速走向中大功率。 新增三种固定电压档: 28V(100-140W)、36V(140-180W)和48V(180-240W)分别对应6节电池、8节电池和10节电池的充电应用。 多节锂电在电子产品中应用非常普及,如户外电源、电动工具、筋膜枪、充气泵、大功率充电宝等。这类电子产品一般标配一个专用的充电适配器,不同类型电子产品的充电器无法通用。USB PD 3
[电源管理]
软开关同步升降压变换器的研究
摘要:研究了一种软开关同步升降压变换器。该升降压变换器的滤波电感设计得比较小,使得电感上电流可以反向,分别通过正向电流和反向电流对两个同步整流管的结电容进行充放电,为软开关创造奈件。此方法适用于较低压输出、较高功率密度的场合。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。并以一个输入28V、输出20V/3A、开关频率为200kHz的软开关同步升降压变换器的样机进一步验证了上述方法的正确性,其满载效率达到了94.2%关键词:升降压变换器;软开关;同步整流 0 引言 提高开关频率可以减小电感、电容等储能元件的体积,但是开关频率的提高会增加开关器件的开关损耗。为了解决这个问题,专家提出并发展了
[电源管理]
利用反相升降压拓朴调节 LED 电流
若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏" (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1
[电源管理]
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
凌力尔特推出效率为96%的升降压转换器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出效率为 96% 的同步降压-升压型转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向稳定输出电压提供高达 1A 的输出电流。LTC3127 具有一个准确度达 ±4% 的可编程平均输入电流限值 (范围为 200mA 至 1000mA),从而使其非常适合于从 GSM 调制解调器或超级电容器充电器 (具有严格输出电流限值的电源来供电)。这使系统设计师能够最大限度地提高从受限电源吸取的电流,从而显著改善数据速率或充电时间。LTC3127 的 1.8V 至 5.5V 输入范围和 1.8V 至 5.25V 的输出范围与所有类型的 PC 卡槽、USB
[电源管理]
凌力尔特升降压充电泵实现低EMI
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出精小、低噪声升降压充电泵--LTC3246,该组件内建看门狗定时器,能提供高达500mA的输出电流。LTC3246采用多模式开关电容器转换,以在2.7V至38V输入电压范围内保持稳定,并产生稳定的3.3V、5V或外部可调的(2.5V至5V)输出。内部电路可自动地选择2:1、1:1或1:2的转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。 低操作电流(无负载时20μA调节,关机时1.5μA)、低EMI切换和少量外部组件(3个小型陶瓷电容,无电感),使LTC3246非常适合噪声敏感型空间受限的汽车应用,例如ECU/CAN收发器电源,以及工业内务处理电源和高效率、与低功率12V至
[半导体设计/制造]
一种完整的单电感移动电源设计方案
市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost电路放电过程中也需要一个电感。充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。
1.芯片工作原理
本文提出了一种单电感移动电源的方案,这样不仅利于移动电源节省器件成本,还可节省设备体积,便于移动电源更小型化。使设备稳定性更高,单电感移动电源电路如图1所示:
(a)充电芯片外围电路
(b
[电源管理]
解决方案:利用反相升降压拓扑控制LED亮度
若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围“脏” (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
[电源管理]