0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

探索MAX1822:高性能高侧电源的技术奥秘

h1654155282.3538 2026-02-05 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

探索MAX1822:高性能高侧电源的技术奥秘

作为电子工程师,我们在设计中经常会遇到高侧开关和控制电路的供电难题。MAX1822高侧电源为我们提供了一个出色的解决方案。近期在研究高功率开关电源的设计时,MAX1822以其独特的性能和灵活的应用引起了我极大的兴趣,下面将详细介绍其特点、应用及设计要点。

文件下载:MAX1822.pdf

一、MAX1822的核心特性

(一)电压调节与高效供电

MAX1822采用调节式电荷泵,能生成比输入电源电压高11V的稳压输出,这一特性使得在原本需要高成本、低效率的P沟道FET和PNP晶体管的电路中,我们可以使用低电阻N沟道MOSFET,大大提高了电路的效率。它的输入电源范围为+3.5V至+16.5V,典型静态电流仅为150µA,对于注重效率的线路和电池供电的开关及控制应用来说非常理想。

(二)功能丰富

它还提供逻辑电平的电源就绪输出(PR),可指示高侧电压何时达到适当水平,这对于保护外部FET开关免受过度损耗和损坏十分重要。当电源开启时,PR保持低电平,直到VOUT达到约VCC + 8.5V;若在运行中VOUT低于此水平,PR也会变为低电平。

(三)封装与兼容性

该芯片采用8引脚SO封装,仅需三个廉价的外部电容器,并且是MAX622的引脚对引脚替代品,方便我们进行升级和替换。

二、关键参数与性能表现

(一)绝对最大额定值

在设计时,我们必须关注其绝对最大额定值,如VCC最大为+17V,VOUT最大为+30V,IOUT最大为25mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。

(二)电气特性

当VCC = +5V、A = TMIN至TMAX时,其输出电压、电源就绪阈值等参数都有明确的范围。例如,不同输入电压和输出电流条件下,VOUT会有不同的值。输出电压纹波在一定条件下典型值为50mVp - p,我们可以通过调整输出储能电容器C3与C1、C2的比例来降低纹波。

(三)典型工作特性

通过典型工作特性曲线,我们可以了解到供应电流与C3电容值、供应电压、输出电流等因素的关系,以及最大输出电流与C1 = C2电容值的关系等。这有助于我们在设计中合理选择电容器的值。

三、电容选择与输出保护

(一)电容选择

电容选择时,电容类型并不重要,但当VCC超过13V时,C1和C2必须不大于0.01µF。因为使用较大值的电容会导致过多能量在电荷泵周期内通过内部开关,可能损坏器件。

(二)输出保护

MAX1822没有内部短路保护,在输出容易短路的应用中,我们需要通过在VOUT和负载之间连接一个电阻来限制输出电流至小于25mA。电阻值由公式RCL≥VCC / 25mA确定。

四、典型应用案例

(一)单MAX1822驱动六个高侧开关

可以使用单个MAX1822和一个开漏六缓冲器(如74C906)来控制多个子系统或模块的开关。上拉电阻值的选择需要考虑通道数量和MAX1822的高侧输出电流等因素,其最小值由公式RMIN=(VOUT×通道数)/IOUT计算得出。

(二)H桥电机驱动器

通过控制DG303模拟开关的IN1和IN2,可以实现电机方向的控制。每个开关部分会打开相应的FET对,使电流按期望方向通过电机。

(三)无拉电阻的4通道负载开关

单个MAX1822高侧电源可在FET栅极无拉电阻的情况下驱动多个高侧开关,例如为MAX333四通道模拟开关提供高侧电压,控制四个高侧开关之一。

(四)低压差稳压器

利用MAX1822为LM10参考和运算放大器组合供电,可为FET提供足够的栅极驱动。稳压器输出电压由R1与R2的比值确定,公式为R2 = R1(VOUT / 0.2 - 1)。

在实际设计中,你是否也遇到过类似的高侧电源设计难题?对于MAX1822的这些应用,你有什么独特的见解或经验可以分享吗?欢迎在评论区留言讨论。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    探索MAX5631/MAX5632/MAX5633:高性能16位DAC的奥秘

    探索MAX5631/MAX5632/MAX5633:高性能16位DAC的奥秘 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-18 13:50 55次阅读

    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10位ADC的技术奥秘

    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10位ADC的技术奥秘 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺
    的头像 发表于 04-09 14:45 106次阅读

    MAX15003评估套件:高性能电源解决方案的探索

    MAX15003评估套件:高性能电源解决方案的探索 作为电子工程师,我们在电源设计领域不断追求高性能
    的头像 发表于 04-02 13:40 131次阅读

    探索 Hynetek HUSB338C:高性能 USB Type - C 电源控制器的奥秘

    探索 Hynetek HUSB338C:高性能 USB Type - C 电源控制器的奥秘 前言 在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type - C 和
    的头像 发表于 03-26 17:05 603次阅读

    探索MAX5864:超高性能22Msps模拟前端的奥秘

    探索MAX5864:超高性能22Msps模拟前端的奥秘 一、引言 在当今便携式通信设备飞速发展的时代,对于高性能、低功耗的模拟前端需求日益增
    的头像 发表于 03-26 14:50 105次阅读

    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源高性能 PWM 控制器

    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源高性能 PWM 控制器 在电源设计领域,工程师们
    的头像 发表于 03-22 10:00 310次阅读

    探索MAX1549:高性能双路降压控制器的设计奥秘

    探索MAX1549:高性能双路降压控制器的设计奥秘 在电子设备小型化、高性能化的今天,电源管理芯
    的头像 发表于 03-20 15:55 154次阅读

    探索ADP191:高性能负载开关的卓越之选

    探索ADP190/ADP191:高性能负载开关的卓越之选 在当今的电子设备设计中,对于高效、紧凑且性能卓越的
    的头像 发表于 02-09 11:20 603次阅读

    探索ADP196:高性能5V、3A逻辑控制电源开关

    探索ADP196:高性能5V、3A逻辑控制电源开关 在电子设备设计中,选择一款合适的电源开关
    的头像 发表于 02-08 16:00 643次阅读

    探索LTC1154:高性能微功耗MOSFET驱动器

    探索LTC1154:高性能微功耗MOSFET驱动器 在电子设计领域,MOSFET驱动器是不可或缺的关键组件,它直接影响着电路的性能和稳定
    的头像 发表于 02-05 09:40 218次阅读

    探索MAX9617:高性能零漂移运算放大器的奥秘

    探索MAX9617 - MAX9620:高性能零漂移运算放大器的奥秘 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨M
    的头像 发表于 01-23 09:30 273次阅读

    探索MAX4173:低成本电流检测放大器的卓越性能

    探索MAX4173:低成本电流检测放大器的卓越性能 在电子设计的领域中,高精度且低成本的电流监测方案一直是工程师们追求的目标。今天我们就
    的头像 发表于 01-14 09:50 356次阅读

    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测方案

    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测方案 在电子设计领域,精确的功率和电流监测对于系统的稳定运行和
    的头像 发表于 01-14 09:45 281次阅读

    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测器的深度解析

    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测器的深度解析 在电子设计领域,对于功率和电流的精确监测至关重要,特别是在电池供电系统
    的头像 发表于 01-14 09:45 286次阅读

    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘

    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。L65
    的头像 发表于 12-19 17:30 894次阅读