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

超低外形500mA 6MHz同步降压DC - DC转换器ADP2126/ADP2127:适用于便携式应用的高效解决方案

h1654155282.3538 2026-03-10 11:50 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

超低外形500mA 6MHz同步降压DC - DC转换器ADP2126/ADP2127:适用于便携式应用的高效解决方案

在当今的电子设备设计中,尤其是便携式设备,如手机数码相机和便携式音频设备等,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅需要高效稳定地转换电压,还需满足小尺寸、低功耗的需求。ADP2126/ADP2127这两款同步降压DC - DC转换器,就是为满足这些需求而设计的高性能产品。

文件下载:ADP2126.pdf

一、产品概述

ADP2126/ADP2127是高频、同步、降压型DC - DC调节器,输入电压范围为2.1V至5.5V,能提供高达500mA的连续输出电流,且输出电压固定。其6MHz的工作频率允许使用微小的外部元件,外部模式选择控制提供了节能选项。内部控制方案确保了出色的稳定性和瞬态响应,还具备如逐周期峰值电流限制、软启动、欠压锁定、输出对地短路保护和热关断等保护功能,为内部电路元件提供了可靠的保护。

二、关键特性剖析

(一)输出电压与频率特性

  1. 输出电压选项:提供1.20V和1.26V两种固定输出电压选项,满足不同设备的供电需求。
  2. 工作频率:固定的6MHz工作频率,使得可以使用微小的陶瓷电感和电容,减小了电路板的面积。同时,采用扩频频率调制技术降低了电磁干扰(EMI),这对于对EMI敏感的应用场景非常重要。

    (二)节能模式与控制方式

  3. 电源模式选择:具有引脚可选的节能模式,通过MODE引脚可以在自动模式(PFM和PWM切换)和PWM模式之间进行切换。在轻负载时,自动模式可以自动从PWM模式转换到节能的PFM模式,有效延长了电池寿命;而在PWM模式下,无论输出电流大小,都能保持固定的6MHz(最大)频率,提供稳定的输出。
  4. 使能信号:可以通过施加在EXTCLK引脚的6MHz至27MHz外部时钟信号使能,部分型号还支持逻辑高电平信号使能。当外部时钟停止切换且处于低逻辑状态时,器件停止调节并进入关断模式,典型关断电源电流仅为0.3μA。

    (三)保护特性

  5. 过流保护:逐周期监测功率PMOS开关上的瞬时峰值电流,当电流超过PMOS开关电流限制(典型值为1A)时,立即关断PMOS,避免过高电流损坏MOSFET开关。
  6. 输出短路保护(SCP):当检测到输出电压低于SCP阈值(典型值为0.52V)时,控制器关断约450μs,然后自动启动软启动序列,直到短路故障排除或器件被禁用。
  7. 热关断(TSD)保护:仅在PWM模式下有效,当管芯温度超过典型值146°C时,TSD保护激活,关闭两个MOSFET功率器件;当温度降至典型值133°C时,调节器重新启动。
  8. 欠压锁定(UVLO):当输入电压下降到UVLO下降阈值以下时,自动关闭功率开关,进入低功耗模式;当输入电压上升到UVLO上升阈值以上时,恢复正常工作。UVLO电平具有约100mV的迟滞,确保启动时无干扰。

三、典型应用电路与参数

(一)典型应用电路

典型应用电路中,输入电压范围为2.1V至5.5V,可使用单节Li⁺/Li聚合物电池、三节碱性电池、NiMH电池等标准电源。输出电压可选1.20V或1.26V,通过外部时钟信号或逻辑高电平信号使能。电路中使用了1.0μH的电感和2.2μF的输入、输出电容。

(二)参数规格

在典型规格下( (V{IN}=3.6V) , (T{A}=25^{circ}C) )和极限温度规格下( (T{A}=T{J}=-40^{circ}C) 至 +85°C),ADP2126/ADP2127具有不同的参数表现。例如,PWM模式下的静态电流典型值为12mA,自动模式下的静态电流典型值为300μA,关断电流典型值为0.3μA等。

四、外部元件选择

(一)电感选择

  1. 电感值与性能权衡:高开关频率允许使用小电感,电感值的选择需要在效率和瞬态响应之间进行权衡。较小的电感值会导致较大的电感电流纹波,提供更好的瞬态响应,但会降低效率;而小尺寸、低高度的芯片电感虽然可以减小整体解决方案的尺寸,但具有较高的直流电阻(DCR)和较低的电流额定值,可能会影响性能。
  2. 推荐电感:推荐使用电感值在1.5μH至0.5μH之间的屏蔽铁氧体磁芯电感,如Murata LQM18PN1R0 - A52(1.0μH)和Taiyo Yuden CKP1608S1R5M(1.5μH)等。

    (二)输入电容选择

  3. 电容要求:输入电容必须能够承受最大输入工作电压,较高值的输入电容可以减少VIN引脚开关电流引起的输入电压纹波。
  4. 电容类型:对于电池供电的应用,多层陶瓷电容是最佳选择,因其尺寸小、等效串联电阻(ESR)低和等效串联电感(ESL)低。建议在VIN引脚至少旁路一个2.2μF的输入电容,对于使用ADP2127的0.22mm高度解决方案,输入至少需要2×1.0μF的电容。推荐使用电压额定值为6.3V或更高的X5R或X7R电介质。

    (三)输出电容选择

  5. 对输出电压的影响:输出电容的选择会影响输出电压纹波和转换器的环路动态。对于给定的环路交叉频率,最大电压瞬态偏移(过冲)与输出电容值成反比。
  6. 电容参数计算:需要考虑输出电压直流偏置导致的电容值损失,选择额定电压较高的电容以达到所需的电容值。同时,陶瓷输出电容的均方根纹波电流额定值应满足应用要求。均方根纹波电流可通过公式 (I{RMS(COUT)}=frac{1}{2sqrt{3}}×frac{V{OUT}×(V{IN(MAX)}-V{OUT})}{L×f{SW}×V{IN(MAX)}}) 计算。推荐使用具有低ESR、低ESL和4V或更高电压额定值的X5R或X7R电介质电容,以满足严格的输出电压纹波规格。

五、热考虑与PCB布局

(一)热考虑

  1. 结温计算:器件的工作结温( (T{J}) )取决于应用的环境温度( (T{A}) )、ADP2126/ADP2127的功耗( (P{D}) )和封装的结到环境热阻( (theta{JA}) ),可通过公式 (T{J}=T{A}+(P{D}×theta{JA})) 计算,其中 (theta_{JA}) 为105°C/W。
  2. 热设计注意事项:当工作结温超过限制时,器件可能会损坏,仅监测环境温度不能保证结温在规定范围内。在高功耗和PCB热阻较差的应用中,可能需要降低最大环境温度;而在中等功耗和PCB热阻良好的应用中,只要结温在规格范围内,最大环境温度可以超过最大限制。

    (二)PCB布局

  3. 布局原则:为了实现高效率、良好的调节和稳定性,需要设计和制造良好的PCB。布局时应将低ESR输入电容 (C{IN}) 靠近VIN和GND,保持高电流走线尽可能短而宽,避免在连接到SW的任何节点或电感附近布线高阻抗走线,以防止辐射噪声注入。同时,将低ESR输出电容 (C{OUT}) 靠近ADP2126/ADP2127的FB和GND引脚,避免过长的走线增加串联电感,导致不稳定或增加纹波。
  4. 封装布局注意事项:在设计ADP2126/ADP2127的焊盘时,需要考虑封装可靠性。例如,PCB上每个焊球的Cu焊盘宽度应为焊球宽度的80%至100%,推荐使用电镀镍、浸金(ENIG)和有机可焊性保护剂(OSP),对于BUMPED_CHIP封装,推荐使用非阻焊定义(NSMD)的Cu焊盘等。

六、总结

ADP2126/ADP2127凭借其超低外形、高效节能、宽输入电压范围以及丰富的保护功能,成为便携式应用中电源管理的理想选择。在实际设计过程中,合理选择外部元件、进行有效的热设计和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源供应。各位工程师在使用过程中,不妨根据具体的应用需求,深入研究这些特性,以实现最佳的设计效果。你在实际设计中是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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
  • 便携式应用
    +关注

    关注

    0

    文章

    23

    浏览量

    6000
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

    ADP2503/ADP2504评估板使用指南:高效DC - DC转换器评估利器

    ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压
    的头像 发表于 03-31 10:50 230次阅读

    深入解析ADP2126评估板:高效降压转换器的实用指南

    ADP2126是一款500 mA6 MHz同步降压
    的头像 发表于 03-31 09:55 371次阅读

    探索ADP2121 6 MHz降压转换器评估板:设计与应用指南

    探索ADP2121 6 MHz降压转换器评估板:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在电源管理领域不断探索
    的头像 发表于 03-31 09:50 310次阅读

    深入解析ADP2105/ADP2106/ADP2107同步降压DC - DC转换器

    2105/ADP2106/ADP2107是一系列低静态电流、同步降压DC - DC
    的头像 发表于 03-31 09:35 409次阅读

    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析

    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析 在电子工程领域,DC -
    的头像 发表于 03-31 09:30 401次阅读

    深入解析 EVAL - ADP2105 降压DC - DC 转换器评估板

    - ADP2105 降压DC - DC 转换器评估板,看看它有哪些特点和应用要点。 文件下载: A
    的头像 发表于 03-31 09:16 122次阅读

    ADP1828 5A评估板:高效DC - DC转换解决方案深度剖析

    ADP1828 5A评估板:高效DC - DC转换解决方案深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 16:45 174次阅读

    ADP2503/ADP2504:高性能DC - DC转换器的设计利器

    Analog Devices公司推出的ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz
    的头像 发表于 03-11 16:35 197次阅读

    ADP2105/ADP2106/ADP2107:高效同步降压DC - DC转换器的设计秘籍

    ADP2105/ADP2106/ADP2107:高效同步降压
    的头像 发表于 03-11 16:35 145次阅读

    ADP2108:高性能降压DC - DC转换器的深度解析

    ADP2108:高性能降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设备小型化、高性能化的今天,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 03-11 16:30 181次阅读

    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析

    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-11 16:00 180次阅读

    ADP2302/ADP2303非同步降压调节高效电源解决方案

    2303非同步降压调节,看看它如何为我们的设计带来高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: ADP
    的头像 发表于 03-11 11:15 259次阅读

    ADP2138/ADP2139:紧凑型800mA、3MHz降压DC - DC转换器的技术剖析

    ADP2138/ADP2139:紧凑型800mA、3MHz降压DC -
    的头像 发表于 03-10 11:50 220次阅读

    2 MHz同步升压DC - DC转换器ADP1606/ADP1607:性能与应用解析

    2 MHz同步升压DC - DC转换器ADP1606/ADP
    的头像 发表于 03-09 09:15 509次阅读

    TPS62601 采用芯片级封装的 500mA6MHz 同步降压转换器数据手册

    TPS6260x 器件是一款高频同步降压器件 DC/DC 转换器针对电池供电的便携式应用进行了优
    的头像 发表于 07-16 10:29 717次阅读
    TPS62601 采用芯片级封装的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册