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

MAX1968/MAX1969:珀尔帖TEC模块的高效电源驱动方案

h1654155282.3538 2026-02-28 15:55 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

MAX1968/MAX1969:珀尔帖TEC模块的高效电源驱动方案

在电子设备的设计中,对于珀尔帖热电冷却器(TEC)模块的精确控制至关重要。MAX1968/MAX1969作为高度集成且具有成本效益的开关模式驱动器,为TEC模块提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这两款驱动器。

文件下载:MAX1968.pdf

产品概述

MAX1968/MAX1969是专为珀尔帖TEC模块设计的开关模式驱动器。它们采用直流控制,有效消除了TEC中的电流浪涌。片上FET减少了外部组件,同时提高了效率。500kHz/1MHz的开关频率和独特的纹波消除方案,降低了组件尺寸和噪声。

MAX1968

它采用单电源供电,通过在两个同步降压稳压器的输出之间偏置TEC,提供±3A的双极性输出。双极性操作可实现无“死区”或低负载电流下的非线性温度控制,确保控制系统在设定点接近自然工作点时不会出现振荡。通过模拟控制信号可以精确设置TEC电流。

MAX1969

提供高达6A的单极性输出。通过设置TEC电压和电流的限制,以及独立设置加热和冷却电流的限制,优化了可靠性。同时,还有一个模拟输出用于监测TEC电流。

产品特性

高精度与可调节性

  • 直流控制:防止TEC电流浪涌,采用纹波消除技术实现低噪声。
  • 无死区和振荡:在低输出电流时,不会出现死区或振荡现象。
  • 高精度参考电压:1%精度的电压参考,可调节TEC电压限制。
  • 独立调节电流限制:分别可调节加热和冷却电流限制。
  • 电流监测:ITEC输出提供与TEC电流成比例的电压,方便监测。

高效开关模式设计

  • 片上功率MOSFET:提高效率,减少外部组件。
  • 高开关频率:500kHz/1MHz的开关频率可供选择。
  • 输出电流选择:可选择±3A输出电流(MAX1968)或6A输出电流(MAX1969)。

热性能优化

采用热增强型TSSOP - EP封装,最小化工作结温。

电气特性

输入输出范围

输入电源范围为3.0V至5.5V,输出电压范围根据不同的工作条件有所不同。例如,在VDD = 5V时,MAX1968的输出电压范围为 - 4.3V至 + 4.3V;MAX1969的输出电压为4.3V。

最大TEC电流

MAX1968的最大TEC电流为±3A,MAX1969为6A。

其他特性

包括参考电压、参考负载调节、电流感测阈值精度、开关故障复位电压、FET导通电阻、漏电流等参数,都在文档中有详细的说明。

设计要点

电感选择

小尺寸的表面贴装电感适用于MAX1968/MAX1969,3.3µH电感适用于大多数应用。选择输出电感时,要确保电感和输出电容的LC谐振频率小于所选开关频率的1/5。

电容选择

  • 滤波电容:每个电源输入(VDD、PVDD1、PVDD2)都要用1µF陶瓷电容在靠近电源引脚处进行去耦。在某些应用中,可能需要额外的旁路电容来稳定输入电源。
  • 补偿电容:为确保电流控制环路的稳定性,需要选择合适的补偿电容,其值要满足特定的公式要求。

电压和电流限制设置

  • 设置最大正负TEC电流:通过MAXIP和MAXIN引脚设置最大正负TEC电流,默认电流限制为±150mV / RSENSE。
  • 设置最大TEC电压:通过MAXV引脚控制最大差分TEC电压,TEC两端的电压是VMAXV的四倍。

控制输入/输出

  • 输出电流控制:CTLI引脚的电压直接设置TEC电流,通常由温度控制环路的输出驱动。
  • 关机控制:通过将SHDN引脚置低,可将MAX1968/MAX1969置于省电关机模式。
  • ITEC输出:提供与实际TEC电流成比例的电压,可用于监测TEC的冷却或加热电流。

应用领域

MAX1968/MAX1969广泛应用于光纤激光模块、WDM和DWDM激光二极管温度控制、光纤网络设备、EDFA光放大器、电信光纤接口、ATE以及生物技术实验室设备等领域。

在实际设计中,你是否遇到过类似驱动器在应用中的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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
  • 电源驱动
    +关注

    关注

    1

    文章

    42

    浏览量

    15051
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

    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案

    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,电源管理是一个关键的环节。Maxim Int
    的头像 发表于 04-16 16:30 67次阅读

    MAX774评估套件:高效电源转换解决方案

    MAX774评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 04-03 16:05 100次阅读

    深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测之选

    深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测之选 在当今电子产品日益追求高效、紧凑和精准的时代,
    的头像 发表于 04-03 11:50 210次阅读

    MAX20733评估套件:高效电源解决方案的探索

    MAX20733评估套件:高效电源解决方案的探索 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-03 11:50 160次阅读

    MAX17681评估套件:高效隔离电源解决方案

    MAX17681评估套件:高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 04-03 10:50 125次阅读

    MAX16936 评估套件:高效电源转换解决方案

    MAX16936 评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源转换模块的性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-02 15:05 136次阅读

    探索MAX8520/MAX8521:超小尺寸TEC功率驱动器的卓越性能

    探索MAX8520/MAX8521:超小尺寸TEC功率驱动器的卓越性能 在电子工程领域,热管理一直是一个关键问题,特别是在对空间要求极高的光学模块
    的头像 发表于 03-30 15:20 257次阅读

    探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源高效解决方案

    探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源高效解决方案 在电子设备
    的头像 发表于 03-16 11:55 423次阅读

    MAX17515:高效5A降压电源模块的深度解析

    MAX17515:高效5A降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。MAX17515作为一款
    的头像 发表于 03-12 16:25 151次阅读

    MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案

    MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在当今电子设备追求小型化、低功耗和长续航的趋势下,
    的头像 发表于 03-04 15:50 290次阅读

    MAX8520/MAX8521:超小尺寸光模块TEC功率驱动器的设计秘籍

    MAX8520/MAX8521:超小尺寸光模块TEC功率驱动器的设计秘籍 在光模块设计中,热管理
    的头像 发表于 02-28 17:15 1257次阅读

    探索 MAX1978/MAX1979:高效模块集成温度控制器

    MAX1978/MAX1979集成温度控制器,为热电冷却器(TEC
    的头像 发表于 02-28 15:55 184次阅读

    MAX14720:紧凑高效电源管理解决方案

    MAX14720/MAX14750:紧凑高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对
    的头像 发表于 02-06 09:25 584次阅读

    高效Peltier TEC模块电源驱动器:MAX1968/MAX1969深度解析

    高效Peltier TEC模块电源驱动器:MAX1968/MAX1969深度解析 在电子设备的设
    的头像 发表于 12-31 17:25 1595次阅读

    MAX1969EUI的电流方向从始终从OS1流向OS2?

    1、MAX1969EUI的电流方向从始终从OS1流向OS2? 2、那是否意味着OS1接TEC+,OS2接TEC-来实现制冷? 3、同时CTLI需要给0~1.5V的电压来实现制冷?
    发表于 08-07 06:05