很多工程师在选用了BOOST型DC-DC芯片时发现,即使芯片带使能功能,依旧关断不了系统,输出电压还是跟随输入电压存在,此时消耗电流跟随负载变化,这种状态下不仅会持续消耗电量,同时也会有损坏后级电路的风险。
01
为什么有的DC-DC升压芯片无法完全关断?

上图为BOOST电路的电路拓扑,集成BOOST控制器其实只是集成了拓扑电路的开关管,并且加入了一些其他的功能。

由上图可知传统DC-DC升压芯片存在局限性,即使通过控制器的使能引脚关闭了控制器,仅仅是芯片自身的升压功能被关闭,输入电压还是能通过电感L、二极管向输出端VOUT,此时VOUT电压跟随VIN电压,系统消耗随负载变化而变化。
由上可知,我们知道了“真关断”其实主要针对解决传统DC-DC升压IC关断时没有真正断开输出所定义;“真关断”指使能不仅可关断芯片内部电路和功率管,同时可以真正断开输入与输出负载通路。有效降低系统关断功耗、减小过载及短路带来风险、降低系统成本、延长电池使用寿命。
02
SSP8099 带有真关断功能升压DC-DC
产品概述
SSP8099是一款同步升压转换器。适用于碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品,对于这些产品来说,轻载条件下的高效率是实现电池长寿命运行的关键。
SSP8099可以支持高达300mA的输出电流从3.3V到5V的转换,并在200mA负载下达到90%的效率。
SSP8099还为不同的应用提供了降压模式和直通模式。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压(VOUT<VIN<VOUT + 0.3V),输出电压仍然可以调节到目标值。在直通模式下,输出电压跟随输入电压。当VIN>VOUT + 0.3V,SSP8099退出降压模式并进入直通模式。
SSP8099在关闭状态下支持真正的关机功能,断开负载与输入电源的连接,以减少电流消耗。
产品特点
● 工作输入电压范围:0.9V~5.2V
● 超低静态电流
低关机模式电流:<1μA
超低 VIN 静态电流:<2μA
● 1MHz 固定工作频率
● 可调节输出电压:2.5V~5.2V
● 固定输出电压版本(输出电压 2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.5V、5V)
●省电模式,在低输出功率下提高效率
● 降压模式可调节输出电压(VOUT<VIN<VOUT + 0.3V)
● 关机模式真正断开
● 10mA~30mA 负载,效率高达 90%。
芯片引脚图


典型应用图

可调输出电压版本

固定输出电压版本
同类产品对比
本次测试使用的设备有:普源牌MSO5204数字示波器以及万用表。


图1 SSP8099
图1为“真关断”升压芯片SSP8099的输出电压波形测试图。从示波器上可以看出,EN拉低时,芯片的输出也会断开,实现了“真关断的功能”。

图2 SSP8711
图2为传统的升压芯片SSP8711的输出电压波形测试图。从示波器上可以看出,EN拉低时,芯片的输出没有完全关断,仅关断了芯片的升压功能,这个时候芯片输出仍然存在,输出电压几乎等于输入电压。
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你用的升压芯片使能关断是“真关断”吗?
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