MAX77726/MAX77727:22V、3A同步降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,对于那些对尺寸和效率要求极高的纳米功率应用而言,电源解决方案的选择至关重要。Analog Devices推出的MAX77726/MAX77727同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想之选。
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一、产品概述
MAX77726/MAX77727是专为纳米功率应用设计的小型、高效降压DC - DC转换器。它们采用同步整流和内部电流模式补偿技术,能够在3.6V至22V的输入电源电压下稳定工作。这两款转换器具备4.6A的电感峰值电流保护,可提供高达3A的输出电流,为各类应用提供了强大的功率支持。
二、功能特性
(一)电压范围与效率
- 输入输出电压范围广:输入电压范围为3.6V至22V,输出电压范围为1.8V至15V,能够满足多种不同的应用需求。
- 低功耗与高效率:具有低电流消耗和高转换效率的特点。关机电流低至100nA,低功耗模式下的静态电流为800nA,峰值效率可达96%,有效降低了能源损耗。
(二)输出电压控制
- MAX77726:通过VSEL引脚可逻辑设置四个特定的输出电压(3.3V、5V、9V和15V),物理使能引脚和模式引脚设置提供了直观的控制方式。
- MAX77727:输出电压可通过I²C接口进行编程,还能通过I²C接口进行模式选择和状态读取,具备100mV(1.8V - 4.9V范围)和250mV(5V - 15V范围)的分辨率。
(三)工作模式
- 超声波模式(USM):MAX77726可通过引脚选择超声波模式,在轻载时以最低33kHz(典型值)的开关频率无缝运行,避免声学噪声干扰。
- 强制PWM模式(FPWM):MAX77727支持通过I²C选择强制PWM模式,能在整个输出负载范围内保持恒定的开关频率,实现快速瞬态响应和良好的纹波性能。
(四)保护功能
- 电流限制:提供逐周期的开关电流限制(ILIM),当触发峰值电流限制时,会立即关闭高端MOSFET,防止电流过大。
- 过温保护:当结温超过150°C(典型值)时,降压转换器输出将被禁用,直到结温降至热关断滞后水平(130°C,典型值)以下才允许重新启动。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于UVLO下降阈值(VUVLO_F)时,立即禁用降压输出;当输入电压上升超过UVLO上升阈值(VUVLO_R)时,自动重新启动。
- 输出电压主动放电:当通过EN引脚、EN寄存器禁用或发生UVLO故障事件时,主动放电电路会对输出电容存储的能量进行放电。
三、应用领域
- USB供电设备:为USB设备提供稳定的电源供应,满足其对电源尺寸和效率的要求。
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,低功耗和小尺寸的特点使其成为便携式设备电源设计的理想选择。
- 12V分布式电源总线应用:在分布式电源系统中,能够高效地将12V电源转换为所需的电压。
四、器件选型与参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| IN、LX至PGND | - 0.3V至26.0V |
| BST至L | - 0.3V至2.0V |
| PGND至AGND | - 0.3V至0.3V |
| VOUT | - 0.3V至26.0V |
| MODE、VSEL1、VSEL2、SDA、SCL至AGND | - 0.3V至6.0V |
| 功耗 | 1098mW(70°C,70°C以上每升高1°C降额13.73mW) |
| 结温范围 | - 40°C至125°C |
| 最大结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | - 65°C至150°C |
| 焊接温度(回流焊) | 260°C |
(二)电气特性
| 这里列举部分关键电气特性参数: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作输入电压范围 | VIN | - | 3.6 | - | 22.0 | V | |
| 欠压锁定(上升) | VUVLO_R | VIN上升 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | V | |
| 欠压锁定(下降) | VUVLO_F | VIN下降 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | V | |
| 关机电流 | ISD | EN = 低,VIN < 22V,TJ = +25°C | - | 0.125 | 0.2 | µA | |
| 低功耗模式静态电流 | IQ_LPM | EN = 高,LPM,不开关,TJ = +25°C | - | 0.8 | 2.0 | µA | |
| 超声波模式静态电流(MAX77726) | IQ_USM_77726 | EN = 高,USM,开关,TJ = +25°C | - | 5500 | - | µA | |
| 超声波模式静态电流(MAX77727) | IQ_USM_77727 | EN = 高,USM,开关,TJ = +25°C | - | 2500 | - | µA | |
| 输出电压范围 | VOUT | - | 1.8 | - | 15.0 | V | |
| 输出电压精度 | VOUT_ACC | CCM运行期间 | - 2.0 | - | + 2.0 | % | |
| 高侧MOSFET峰值电流限制 | ILIM | - | 4.2 | 4.6 | 5.2 | A | |
| 高侧MOSFET导通电阻 | RDSON_HS | ILX = - 300mA | - | 50 | 90 | mΩ | |
| 低侧MOSFET导通电阻 | RDSON_LS | ILX = 300mA | - | 45 | 80 | mΩ | |
| 开关频率 | fSW | VIN = 9V,VOUT = 3.3V,L = 2.2µH,CCM运行期间 | - | 1.2 | - | MHz |
五、设计要点
(一)元件选择
- 电感选择:选择饱和电流大于或等于最大峰值电流限制设置(ILIM)的电感,推荐使用2.2µH的电感,同时要考虑电感的RMS电流额定值,以确保在系统预期负载电流下能正常工作。
- 输入电容选择:选择10μF的标称电容作为输入电容(CIN),以减少VIN纹波。在降压模式下,要确保其有效电容值;在压差模式下,需参考压差模式选择部分的要求。
- 输出电容选择:根据输出电压范围选择合适的有效输出电容(COUT),一般推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,同时要考虑电容的初始公差、温度变化和直流偏置下的降额情况。
- 自举电容选择:选择0.22µF的自举电容(CBST),确保其电压额定值至少为2.5V,并且在1.8V直流偏置下的最小有效电容大于0.18µF。
(二)PCB布局
- 输入输出电容靠近IC引脚:减少环路电感引起的振铃,提高瞬态响应。
- BST电容靠近IC:为内部高端开关提供稳定的VGS电压,保证HS驱动器的电源质量。
- LX节点布局:使用顶层进行LX路径布线,并在下方放置PGND作为屏蔽,防止辐射干扰。
- OUT感测:将OUT引脚连接到MLCC(COUT),并使用开尔文连接返回IC,同时要注意路径的载流能力。
- 过孔规划:根据工作频率选择合适的过孔数量和直径,在WLP封装的IC引脚垂直方向仅允许使用激光钻孔的过孔。
- PGND和AGND布局:将PGND焊盘通过过孔连接到PCB上的低阻抗接地平面,避免形成PGND孤岛;将AGND和AGND岛连接到同一低阻抗接地平面。
六、寄存器映射与配置
MAX77727具有一个从地址,通过I²C接口可对其进行寄存器配置,以下是部分关键寄存器的介绍:
(一)PMIC_ID(0x00)
用于读取MAX77727的ID信息,为只读寄存器。
(二)VOUT(0x02)
用于输出电压选择,可通过设置HVOUT位选择高低电压范围,VOUT[5:0]位确定具体的输出电压值。
(三)BCK_CNFG1(0x03)
包含FPWM控制位,用于启用或禁用强制PWM模式。
(四)BCK_CNFG2(0x04)
包含BUCK_DIS和MODE控制位,分别用于禁用降压转换器和启用超声波模式。
(五)STATUS_LATCH(0x09)
故障锁存寄存器,用于读取峰值限制故障(PLIM)、热故障(TLIM)和输入欠压锁定故障(VIN_UVLO)信息。
七、总结
MAX77726/MAX77727同步降压转换器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,为纳米功率应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,并正确配置寄存器,以充分发挥这两款转换器的优势。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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