电源IC选择指南

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电源管理ic

电源管理ic
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电源管理IC技术与发展趋势
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01
电源管理IC简介及其重要性
电源管理IC的定义与作用
电源管理IC(Power Management Integrated Circuit)是一种集成化的电源管理芯片
• 负责对电子设备中的电源进行高效、 稳定、安全的管理和控制 • 实现电源转换、电压调节、电池管理 等功能 • 保障电子设备在各种工作状态下的稳 定运行和节能效果
航能力
数码相机:负责数码相 机的电源管理和充电功 能,保障相机的稳定工

电源管理IC在工业与汽车电子中的应用案例
01 工业自动化设备:负责设备的电源管理和保护功能,提高设备的可靠性和稳定性 02 汽车电子控制系统:负责汽车的电源管理和保护功能,保障汽车的安全行驶 03 通信基站:负责基站的电源管理和节能功能,降低基站的运行成本和能耗
• 高效、高密度的电源管理场景:如LED照明、移动电源等 • 对电源效率和体积要求较高的场景:如笔记本电脑、平 板电脑等
电池管理IC技术原理与应用
电池管理IC技术原理
• 对电池进行充电、放电、保护等管理 • 提高电池的使用寿命和续航能力
电池管理IC的应用
• 便携式电子设备:如智能手机、数码相机等 • 无线通信设备:如蓝牙耳机、无线鼠标等 • 电动汽车、储能系统等领域
电源管理IC的设计难点
• 如何在有限的芯片面积内实现高性能的电源管理功能 • 如何在提高电源管理IC性能的同时降低功耗 • 如何在保证电源管理IC性能的同时降低成本
电源管理IC的选型原则与方法
电源管理IC的选型原则
• 根据电子设备的应用场景和性能要求选择合适的电源管理IC • 考虑电源管理IC的功耗、效率、稳定性、成本等因素

LNK626PG电源IC中文资料要点

LNK626PG电源IC中文资料要点

LNK626PG 电源IC中文资料LNK623-626 LinkSwitch-CV产品系列 September 2009 带初级侧精确恒压(CV)控制的高能效、离线式开关IC产品特色:大大简化恒压转换器的设计•省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路•省去偏置绕组电源-IC自偏置先进的性能特性:补偿外围元件的温度漂移•专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格•连续和/或非连续导通模式工作,增强设计灵活性•频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本•通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差。

先进的保护/安全特性:自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上•迟滞热关断–自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收•无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求。

EcoSmart® –高效节能:在230 V AC输入条件下空载功耗低于200 mW,使用可选外部偏置绕组时可低于70 mW •无需增加任何元件,轻松满足全球所有的节能标准•开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率–是达到强制性EISA 和能源之星2.0标准的理想选择•无需初级或次级电流检测电阻,即可提高效率。

绿色封装:无卤素和符合RoHS要求的封装。

应用:DVD/机顶盒•适配器•待机及辅助电源•家用电器、白色家电和消费电子产品•工业控制。

描述:LinkSwitch-CV采用了革新的控制技术,无需光耦器和次级恒压控制电路,且能提供极为严格的输出电压调节,因此可大大简化低功率恒压(CV)转换器的设计。

专利的IC参数调整技术与E-Shield™变压器结构技术的完美结合,令使用LinkSwitch-CV LNK623/4进行Clampless™设计成为可能。

图1. 典型应用电路图(a)及输出特性包络(b) *可选用LNK623-624PG/DG。

(有关箝位及其他外部电路设计的注意事项,请参阅“主要应用指南”部分)LinkSwitch-CV*Wide RangeHV DC InputPI-5195-080808DSFBBP(a) Typical Application Schematic(b) Output CharacteristicIOVO±5%Auto-RestartPI-5196-080408LinkSwitch-CV能够对多路输出反激式电源应用(如DVD和机顶盒)提供出色的交叉稳压。

CR5229 电源IC规格书

CR5229 电源IC规格书

CR5229 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
箝位电路中的阻断二极管:应使用快速或者超快恢复二极管。在有些情况下,使用标准恢复二极管有助于 提高电源效率及EMI性能。作此用途的标准恢复二极管必须列明指定的反向恢复时间。使用这种二极管时 应特别注意,确保其反向恢复时间低于可接受的限值。如果未经全面评估,不建议基于标准恢复二极管的 设计。 阻断二极管的最大反向电压应大于: 1.5×Vmaxclamp 阻断二极管的正向反复峰值电流额定值应大于IP,如果数据手册中未提供该参数,则平均正向电流额定值 应大于0.5×IP(注意:二极管的平均正向电流额定值可指定为较低值,它主要受热性能的约束。应在稳态 工作期间及最低输入电压条件下测量阻断二极管的温度,以确定其额定值是否正确。散热性能、元件方位 以及最终产品外壳都会影响到二极管的工作温度。)
注意:对于最大连续输出功率为20 W 或更大的电源系统,Rdamp只能在绝对必要时使用,并且应限制为非
常小的值:1 Ω≤ Rdamp≤4.7 Ω。
阻.电.的.率.定.应.于:I2P ×Rdamp
其中单位分别为高斯、安培、微亨、平方厘米,Bsat为饱和磁通量密度,如无参考数据,则使用 Bsat=3500~4000,以高斯为单位;或者Bsat=0.35~0.4,以特拉斯为单位。
其中,NP和NS分别为初级侧和次级侧匝数。VO为输出电压,VD为二极管正向电压:对超快速PN结二极管 选取0.7 V,肖特基二极管选取0.5 V。 然后确定正确的NS,使得最终的NP不得小于NP,MIN。有的时候最终的NP比NP,MIN大得多,这就需要更换一个 大的磁芯,或者在无法更换磁芯时,则通过增加KP值来减小LP,这样,最终的初级侧匝数也会减小。
4.正常工作频率和频率抖动

CW1046-DS V1.3 3~4节电池保护IC商品说明书

CW1046-DS V1.3 3~4节电池保护IC商品说明书

CW1046 3~4节电池保护IC功能特性●外部引脚设定选择3、4节电池保护●内置均衡功能●阈值范围3.900V~4.250V,50mV步进,±30mV精度●最大2mV同一电池包内均衡精度●均衡电流通过外部电阻设置●过充电保护●阈值范围4.175V~4.350V,25mV步进,±30mV精度●过放电保护●阈值范围2.300V~3.000V,100mV步进,±80mV精度●过电流保护●过流检测1阈值范围0.050V~0.200V,50mV步进,±10mV精度●过流检测2阈值范围0.200V~0.500V,100mV步进,±25mV精度●短路保护阈值0.500V、0.800V 两档可选,±50mV精度●充放电过温保护●过流保护后自动回复●电池剩余容量指示LED●低功耗设计●工作状态20μA (25°C)●休眠状态0.5μA (25°C)●封装形式:SSOP24应用领域●电动工具●电动自行车●后备电源●锂离子及锂聚合物电池包基本描述CW1046系列产品是一款高度集成的3~4串锂离子电池或锂聚合物电池保护芯片。

CW1046为电池包提供过充、过放、过流和过温保护;均衡功能可以消除电池包中各节电池的容量差异,使电池组高效工作并延长寿命。

CW1046 典型应用电路*1采样电阻,根据实际需要过流保护值进行调整*2放电高温保护值为75°C,充电高温保护值为55°C,可根据实际需求进行调整,电阻建议选用1%精度*3根据实际均衡电流需求进行调整,但需要注意散热情况CW1046产品选择指南CW1046 X X X X封装形式,S: SSOP24参数类型,从A到Z电池类型,L:代表锂离子电池功能和版本信息,从A 到Z 产品目录CW1046引脚排列图CW10461234567891011121314152423222120191817SEL VC4CB4VC3CB3VC2CB2VC1CB1REG RDOTRCOTLED3LED1VMDO VINICDT CIT CO LED2VSS 16LED4VDDCW1046绝对最大额定值注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。

锂离子电池保护元件选型指南的探讨

锂离子电池保护元件选型指南的探讨

2020年36期研究视界科技创新与应用Technology Innovation and Application锂离子电池保护元件选型指南的探讨徐国静(万利达集团有限公司,福建厦门361000)引言当前锂电池的容量不断提高,而电池的体积越来越小,而且更薄,这就需要增高锂电池的能量密度才能满足要求。

但是,如果锂电池滥用就会导致内部有热量产生,出现电池膨胀,甚至产生破裂的问题。

要确保锂电池正常发挥功能,维护使用者的安全,就要合理选用保护元件,避免电池在使用中发生损坏。

1Fuse 简介所谓的“Fuse ”就是一次性的熔断保险丝,锂电池电通常会选用两种保险丝,即热保险丝和慢断型贴片保险丝。

热保险丝的体积比较大,使用手工焊接的方式安装,其具有很好的热保护作用;慢断型贴片保险丝的体积比较小,使用回流焊接方式安装,其具有很好的保护电流的作用。

一次性熔断保险丝的一个重要特点是,一旦损坏即不可恢复,所以,在选用这种电阻丝的时候要谨慎,特别是在组装电池或者对电池测试的时候,稍有不慎导致保险丝损坏,电池不能得到有效的保护而损坏。

在使用这种保险丝的时候,如果安装不当出现误动作,也会造成电池损坏,因此需格外注意。

通常在选择电阻丝的时候,通常会选择慢断型贴片保险丝,额定电流为5安培,其可以满足限功率电源,也可以满足电池充电和放电的需求,所以在选用这种慢断型贴片保险丝的时候,要求熔断的时间需要超过保护IC 过电流动作的时间,当保护电路运行的过程中,不会出现Fuse 动作的问题,更不会产生Fuse 熔断的现象,这就需要在生产Fuse 的时候控制好产品的质量,保证其性能正常发挥。

限功率电源对Fuse 的规格有一定的限制,需要控制在5安培,如果锂电池对充电和放电都有很高的要求,Fuse 就难以更好的发挥其保护作用了。

2PTC 简介PTC 即为正温度系数热敏电阻,作为一种保护电路可以对锂电池发挥有效的保护作用。

随着锂电池的设计越来越薄,对保护电路也有了更高的要求,特别是手机、平板等等都属于便携式电子产品,对电池电流有更大的需求量,在选择PTC 型号的时候,对于多方面因素要充分考虑,不仅在产品性能上要符合要求,还要确保锂电池安全使用。

TI电源管理选择指南

TI电源管理选择指南

PWM Controllers
(Page 16)
Backplane
MOSFET Drivers (Page 22)
Hot Swap and
Power-over-Ethernet (Page 51)
Non-Isolated Plug-In Modules
POLA™
(Page 25)
+

48-V
48-V or 24-V DC Input
Audio Supply
Noise-Sensitive RF Circuitry
Step-Up DC/DC Converters (Page 34)
Inductorless DC/DC Regulators
(Charge Pumps) (Page 39)
Battery Management
DC Inputs
Secondary Side Control (Page 16, 22)
PWM UC3849 UCC3839
Drivers TPS2811-15 TPS28225 TPS28226 TPS2829-29 UCC27423/4/5 UCC37321/2 UCC37323/4/5 UCD7100 UCD7201
USB
Battery Charge Management
(Page 46)
Lithium-Ion Protection and Authentication
for Batteries (Pages 50, 51)
Rechargeable Battery
Battery Fuel Gauges
(Page 48)
Isolated Plug-In Modules (Page 25)

BM 半导体产品选用指南

BM 半导体产品选用指南

BM 半导体产品选用指南( 中 文 版 ---- 技 术 篇 )引言: 作为电源管理的IC 设计公司, 我们瞄准LCD 市场和网络通讯市场的需求, 给客户提供完整的电源管理解决方案, 让客户安心, 省心的享受电子终端产品的设计和制造乐趣. 本文为技术简介, 献给工程师朋友, 最开始的合理的设计定型对整机的性能和整机的成本具有决定性影响, 设计完之后采购要大比例的杀价降成本有点迟了, 通常只有牺牲的是品质和性能了, 所以设计选型的时候是最重要的, 所以以此为出发点, 写此文供您参考!1. LDO2. DC/DC3. 其他4. 包装规范LDO由于在各种电子产品中,主控制或相关芯片需要各种各样的供电电压,各种电压转换芯片应运而生。

线性稳压器(由内部的调整电路来完成, 内部没有开关振荡电路)有如下四种:1. 78 系列(或317)。

绝大多数电源管理的芯片产厂家都有,他们的应用广泛,用量大, 价格便宜,缺点是静态电流大,10mA左右,输入输出压差高。

例如7805 需要+7.5V 输入才能稳定的输出5V,电流超过0.75A 时, 芯片需要很大的散热器。

TO252 的贴片7805 是我们的特色。

我们的型号是BM7805AS,是标准1A的,市面上CJ78M05都是0.5A还不到.但是价格敏感,所以特地为数字高频头的5V供电做了一颗0.7A的BM78D05,+18V耐压. 2. BIPOLAR LDO (双极型低压差稳压器)。

是为了降低78系列的输入输出压差而发展的。

一般的这种IC 的压差为1.1V~1.2V 左右,静态电流为8-9 mA左右。

按电流分有如下几种(BM 半导体的):A.BM1117 1A 的输出, 输出有可调的(ADJ),输出从1.25V 基准输出电压起调。

还有输出固定的5.0V , 3.3V , 2.5V , 1.8V 等。

不同于其他公司的产品,BM1117 的输入电压最高可以达+18V ,有些台湾和内地设计的1117 为了价格竞争, 输入电压最大只有+8V, 输出电流只有800mA,当遇到电压突波时,可能会烧毁,给最终的产品(如DVD 和DVB 等)埋下返修率高的隐患。

电源IC、高低电平

电源IC、高低电平

数电中,低电平一般指的是零,而高电平一般等于逻辑电路的工作电压。

数字逻辑电路中的说法,在逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。

一般规定低电平为0~0.25V,高电平为3.5~5V。

也有其他的可能,如在移动设备中电池的电压会随使用时间的的推移而降低,如果规定高电平最低为3.5V的话可能设备的使用时间会大大降低,此时规定的高电平电压会低一点,最低会有1.7V左右。

电源IC1定义电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。

2发展与分类随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。

几年前, 电源IC还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器, 但现在电源IC 涵盖很多内容,包括DC/DC、LDO(低压差线形稳压器)、电池充放电管理、PWM控制器、Reset、PFC(功率因数校正)、节能控制、功率MOSEFT等等。

电源IC分类工作原理作用特点设计难度LDO 稳压最基本的电源IC 低输入/输出电压,低消耗功率简单DC/DC 电压变换常用电源IC 简单PWM 脉宽调制用于手持和高级处理器产品提供电压变换所需大电流复杂电池管理模拟技术为主,与数字技术结合用于新型电池充放电,电量检测,保护等多功能整合适中功率MOSFE T 功率场效应管用于大功率输出输出大电流,低导通内阻设计简单,制程复杂电源IC现在的发展趋势已经不局限于单一功能,而是将各种功能整合在一起,所以电源IC目前更多的被称为电源管理IC,或电源管理单元(PMU)。

3电源IC在整个IC中的角色目前我们最常提到的是电子产品的数字化, 比如一台电脑主板, 最主要的是CPU, 其次是逻辑存储器, 这些都是数字化器件, 但对自然环境的检视,如对声音信号、对影像信号的拾取, 就要依靠模拟器件。

将信号输出给人类感知, 同样离不开模拟技术,比如将声音放大输出, 图像显示等。

就是目前最先进的LCD显示, 虽然是用数字技术实现, 但为了达到更佳显示效果改用LED背光, 对LED背光的控制实际又回到模拟方式。

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电源是电子产品中一个组成部分,为了使电路性能稳定,往往还需要稳定电源。

便携式电子产品采用电池供电,如何使稳压电源部分性能满足电路的要求、耗电省(能延长电池的寿命)、安全性好、占空间小、重量轻是设计便携式电子产品中一个重要任务。

----近年来,各种便携式电子产品发展迅猛,特别是手持式计算机、移动通信装置、视频或音频产品、照相机、医疗仪器及测试仪器等发展更为神速,因此各半导体器件厂纷纷开发出各种适合便携式电子产品要求的新型电源IC,并给出各种典型应用电路,使电源设计工作变得较为简单,即电源设计工作是根据产品的要求来选择合适的电源IC。

为了合理地选择电源IC,首先要了解各种电源IC及其特点。

电源的分类及特点----根据不同的工作原理可将电源分成三类:线性稳压电源、开关稳压电源及电荷泵电源。

它们各自都有一定的特点及适用范围,这里分别作一简介。

线性稳压电源----线性稳压电源是因其内部调整管工作在线性范围而得名。

一般认为线性稳压电源的输入电压与输出电压之间的电压差(一般称为压差)大,调整管上的损耗大,效率低。

但近年来开发出各种低压差(LDO)的新型线性稳压器IC,一般可达到达输出100mA电流时,其压差在100mV左右的水平(甚至于到70-80 mv的水平),某些小电流的低压差线性稳压器其压差仅几十毫伏。

这样,调整管的损耗较小,效率也有较大的提高,因此可延长电池的寿命。

另外,线性稳压电源外围元件最少、输出噪声最小、静态电流最小,价格也便宜。

开关稳压电源----在便携式电子产品中,开关稳压电源主要指DC/DC变换器。

由于器件中有一个工作在开关状态的晶体管(一般是MOSFET),故称为开关电源。

开关管工作于饱和导通及截止两种状态,所以开关管管耗小并且与输入电压大小无关,效率较高(一般可达80~95%)。

----DC/DC变换器IC可以组成升压式(Vout>Vin)、降压式(Vout<vin)及电压反转式(vout=-vin),所以这一类电源ic在应用上较为灵活。

在便携式电子产品中应用最广的是升压式dc />----大多数便携式电子产品的工作电流在300m A以下,所以很少用到降压式DC/DC变换器。

降压式主要用于工作电流大于1 A以上的场合,如笔记本式计算机等。

----电压反转式DC/DC变换器的特点是可以获得负电压,并且可获得大于输入电压的负压,即|-VOUT| >VIN。

用电压反转器IC组成的负电压可输出较大的电流。

便携式电子产品中采用电荷泵电路来获得负压更为简单,并且有带线性稳压输出的电荷泵IC,所以在便携式产品中电压反转式DC/DC变换器也很少用。

电荷泵电源----关于电荷泵电源已在本刊2000年1期《电荷泵电压反转器满足便携式电子产品电源的需要》一文中介绍了,这里不再重复。

便携式电源IC的特点----便携式电源IC种类繁多,它们的共同特点有:工作电压低----一般便携式的工作电压为3.0~3.6V。

有一些工作电压更低,如2.0、2.5、2. 7V等;也有一些工作电压为5V,还有少数12V或28V的特殊用途的电压源。

工作电流不大----便携式电子产品范围极宽,从几毫安到几安都有,但大致可分为5类,如表1所示。

----由于大多数便携式电子产品的工作电流小于300mA,所以30~300mA的电源IC在品种及数量上占较大的比例。

封装尺寸小----近年来发展的便携式产品都采用贴片式器件,电源IC也不例外,主要有SO 封装、SOT-23封装,μMAX封装及封装尺寸最小的SC-70及最新的SMD封装等,使电源占的空间越来越小。

完善的保护措施----新型电源IC有完善的保护措施,这包括:输出过流限制、过热保护、短路保护及电池极性接反保护,使电源工作安全可靠,不易损坏。

耗电小及关闭电源功能----新型电源IC的静态电流都较小,一般为几十μA到几百μA。

个别微功耗的线性稳压器其静态电流仅1.1μA。

另外,不少电源IC有关闭电源控制端功能(用电平来控制),在关闭电源状态时IC自身耗电在1μA左右。

由于它可使一部分电路不工作,可大大节省电能。

例如,在无线通信设备上,在发送状态时可关闭接收电路;在未接收到信号时可关闭显示电路等。

有电源工作状态信号输出----不少便携式电子产品中有单片机,在电源因过热或电池低电压而使输出电压下降一定百分数时,电源IC有一个电源工作状态信号输给单片机,使单片机复位。

利用这个信号也可以做成电源工作状态指示(当电池低电压时,有LED显示)。

输出电压精度高----一般的输出电压精度为±2~4%之间,有不少新型电源IC的精度可达±0.5~±1%;并且输出电压温度系数较小,一般为±0.3~±0.5mV/℃,而有一些可达到±0.1mV/℃的水平。

线性调整率一般为0.05%~0.1%/V,有的可达0.01%/V;负载调整率一般为0.3~0.5%/mA,有的可达0.01%/mA。

新型组合式电源IC----升压式DC/DC变换器的效率高但纹波及噪声电压较大,低压差线性稳压器效率低但噪声最小,这两者结合组成的双输出电源IC可较好地解决效率及噪声的问题。

例如,数字电路部分采用升压式DC/DC变换器电源而对噪声敏感的电路采用LDO电源。

这种电源IC有MAX710/711,MAX1705/1706等。

另一种例子是电荷泵+LDO组成,输出稳压的电荷泵电源IC,例如MAX868,它可输出0~-2VIN可调的稳定电压,并可提供30mA电流;MAX1673稳压型电荷泵电源I C输出与VIN相同的负压,输出电流可达125mA。

电源IC选择指南----选择电源IC不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及成本等问题。

这里给出一些选择基本原则,供参考。

优先考虑升压式DC/DC变换器----采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及重量)。

例如MAX1674/1675高效率、低功耗升压式DC/DC变换器IC,其静态电流仅16μA,在输出200mA时效率可达94%,在关闭电源时耗电仅0.1μA,并可选择电流限制来降低纹波电压。

采用LDO的最佳条件----当要求输出电压中纹波、噪声特别小的场合,输入输出电压差不大,输出电流不大于100mA时采用微功耗、低压差(LDO)线性稳压器是最合适的。

例如,采用3节镍镉、镍氢电池或采用1节锂离子电池,输出3.0~3.3V电压,工作电流小于100mA时,电池寿命较长,并且有较高的效率。

例如采用超微功耗线性稳压器BAW03A~06A,其静态电流仅1.1μA,输出电压有3.0、3.1、3.2、3.3、3.4、4.0、4.2、4.3、4.5、5.0、5.8、6.0V,可供用户选择,输出电流30m A~50mA。

MAX8867/8868输出噪声为30μVrms。

而另一种低功耗、低压差L DO器件GMT7250,其静态电流180μA,输出100mA时压差小于85mV。

该器件温度稳定性好,典型值为31ppm/℃,并且有电源工作状态信号输出及关闭电源控制。

该器件有固定电压输出:3.3V、4.85V、5.0V三种,并且可外接两电阻来设定输出电压,输出电压范围为1.2~9.75V,输出电流可达250mA,适合大多数便携式产品应用。

需负电源时尽量采用电荷泵----便携式仪器中往往需要负电源,由于所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。

例如,MAX1680/1681,输出电流可达125mA,采用1MHz开关频率,仅需外接两个1μF小电容,输出阻抗3.5Ω,有关闭电源控制(关闭时耗电仅1μA),并可组成倍压电路。

另一种带稳压输出的电荷泵IC MAX868,它输出可调(0~-2×VIN),外接两个0.1μF电容,消耗35μA电源电流,可输出30mA稳压的电流,有关闭电源控制功能(关闭时耗电仅0.1μA),小尺寸μMAX封装。

不要追求高精度、功能全的最新器件----电源IC的精度一般为±2%~±4%,精度高的可达±0.5%~±1%,要根据电路的要求选择合适的精度,这样可降低生产成本。

功能较全的器件价格较高,所以无需关闭电源功能的或产品中无微处理器(μP)或微控制器(μC)的则无需选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这样不仅可降低成本,并且尺寸更小。

不要“大马拉小车”----电源IC最主要的三个参数是,输入电压VIN、输出电压Vo及最大输出电流Iomax。

根据产品的工作电流来选择:较合适的是工作电流最大值为电源IC最大输出电流Iomax的70~90%。

例如最大输出电流Iomax为1A的升压式DC/ DC变换器IC可用于工作电流700~900mA的场合,而工作于20~30mA时,其效率则较低。

如果产品有轻负载或重负载时,最好选择PFM/PWM自动转换升压式DC/DC变换器,这不仅在轻负载时采用PFM方式耗电较小,正常负载时为PWM方式,而且效率也高。

这种电源IC有TC120、MAX1205/1706等。

输出电流大时应采用降压式DC/DC变换器----便携式电子产品大部分工作电流在300mA以下,并且大部分采用5#镍镉、镍氢电池,若采用1~2节电池,升压到3.3V或5V并要求输出500mA以上电流时,电池寿命不长或两次充电间隔时间太短,使用不便。

这时采用降压式DC /DC变换器,其效率与升压式差不多,但电池的寿命或充电间隔时间要长得多。

DC/DC变换器中L、C、D的选择----电感L、输出电容C及续流二极管或隔离二极管D的选择十分重要。

电感L 要满足在开关电流峰值时不饱和(开关峰值电流要大于输出电流3~4倍),并且要选择合适的磁芯以满足开关频率的要求及选择直流电阻小的以减少损耗。

电容应选择等效串联电阻小的电解电容(LOW ESR),这可降低输出纹波电压,采用三洋公司的有机半导体铝固体电解电容(一般为几十~几百毫欧)有较好效果。

二极管必须采用肖特基二极管,并且要以满足大于峰值电流为要求。

关于LDO与DC/DC的选择问题问:当电池电压为4~6.6V时,欲输出3V给MCU,用LDO好呢还是采用DC /DC?因产品要求,实际上为两部分供电,MCU出于省电考虑尽量用低电压,而外设需要5V以上电压比较理想。

因为是电池供电,所以对功耗挺敏感的,M CU的工作电流也就几个mA。

这种情况是LDO效率高还是DC/DC高呢?看上去压差这么高,似乎DC/DC效率高些,但我的负载电流很小阿,用LDO可以吗?答:这是一个有趣的问题,几乎每个论点都站的住脚。

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