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探索MAX1686/MAX1686H:SIM卡3V至5V调节电荷泵的卓越解决方案

璟琰乀 2026-04-26 16:25 次阅读
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探索MAX1686/MAX1686H:SIM卡3V至5V调节电荷泵的卓越解决方案

在当今的便携式电子设备中,如GSM手机、PCS手机等,稳定且高效的电源管理至关重要。MAX1686和MAX1686H作为MAXIM推出的用于SIM卡的3V至5V调节电荷泵,为这些设备提供了可靠的电源解决方案。下面,我们就来深入了解这两款电荷泵的特点、性能及应用。

文件下载:MAX1686HEUA+T.pdf

一、产品概述

MAX1686专为便携式应用中的双电压用户识别模块(SIM)卡供电而设计,例如GSM手机。它采用1MHz的电荷泵,能将2.7V至4.2V的输入电压转换为稳定的5V输出。其中,MAX1686H的标称输出电压为5.0V,而MAX1686则设定为4.75V,以降低SIM卡的电流消耗。该电荷泵的静态电源电流仅为45µA,当为3V的SIM卡供电且电荷泵禁用时,电流可降至3µA。此外,内部的输入/输出短路开关可为3V的SIM卡提供电源。

二、产品特性

1. 宽输入电压范围

支持2.7V至4.2V的输入电压范围,能适应多种电源环境。

2. 低功耗

  • 静态电源电流低至45µA,关机模式下电源电流仅0.1µA,有效降低了设备的功耗。
  • 当为3V的SIM卡供电且电荷泵禁用时,电流可进一步降低至3µA。

    3. 稳定的输出电压

  • MAX1686H提供5.0V的稳压输出,MAX1686提供4.75V的稳压输出,满足不同SIM卡的电压需求。
  • 输出电流最小可达12mA,能为SIM卡提供充足的电力。

    4. 小尺寸与少外部元件

    采用超小的8引脚µMAX封装,仅需三个外部电容,节省了电路板空间。

    5. 保护功能

    具备软启动和短路保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。

三、应用领域

  • GSM蜂窝电话:为SIM卡提供稳定的电源,确保手机通信的正常运行。
  • PCS手机:满足PCS手机对SIM卡电源的需求。
  • 便携式POS终端:为POS终端中的SIM卡提供可靠的电源支持。
  • 个人通信器:保障个人通信器中SIM卡的正常工作。

四、电气特性

1. 输入电压与欠压锁定

输入电压范围为2.7V至4.2V,输入欠压锁定阈值电压在0.8V至1.6V之间。

2. 电源电流

  • 电荷泵启用且无负载时,静态电源电流典型值为45µA。
  • 电荷泵禁用且无负载时,电源电流低至3µA。
  • 关机模式下,电源电流仅0.1µA。

    3. 输出电压

  • MAX1686在输入电压为2.7V至4.2V、负载为0至12mA时,输出电压范围为4.55V至5.25V,典型值为4.75V。
  • MAX1686H的输出电压范围为4.75V至5.25V,典型值为5.00V。

    4. 开关电阻与短路电流

  • 输入到输出开关导通电阻在2.5Ω至5Ω之间。
  • 输出放电开关导通电阻在80Ω至200Ω之间。
  • 输出短路电流在20mA至200mA之间。

    5. 逻辑输入与电荷泵频率

  • 逻辑输入低电压为0.3VIN至0.5VIN,高电压为0.5VIN至0.7VIN。
  • 电荷泵频率在700kHz至1300kHz之间,典型值为1000kHz。

五、工作模式与控制

1. 3V与5V模式

MAX1686/MAX1686H提供3V和5V两种工作模式。在3V模式下,输入通过2.5Ω的开关连接到输出;在5V模式下,MAX1686的输出电压稳定在4.75V(MAX1686H为5.00V),并能提供超过12mA的负载电流。

2. 电荷泵控制

采用Skip Mode控制方案,当比较器检测到输出电压过低时,1MHz的振荡器启用,电荷泵开始工作;当输出电压高于调节值时,振荡器禁用,电荷泵停止工作。这种控制方式能在较宽的输出电流范围内实现高效调节。

3. 软启动

在5V模式下,启动电流通过软启动控制限制在典型值200mA,直到输出电压达到VIN / 2。在此期间,输入通过50Ω的P沟道MOSFET连接到输出,电荷泵禁用。当输出电压在VIN / 2和4.75V(MAX1686H为5.00V)之间时,电荷泵开始工作,但开关S2的导通电阻限制在50Ω,以限制启动时的电流浪涌。软启动完成后,开关S2的导通电阻减小,以降低损耗。 在3V模式下,启动电流通过连接在输入和输出之间的50Ω P沟道MOSFET限制,直到输出电压达到VIN / 2,之后导通电阻降至2.5Ω。

4. 关机模式

将SHDN引脚拉低可使设备进入关机模式,此时振荡器、控制逻辑和参考电压禁用,无负载电源电流降至小于1µA,输出通过内部N沟道FET主动放电并与输入断开。在正常工作时,SHDN引脚应拉高或连接到输入。

六、应用信息

1. 电容选择

MAX1686仅需三个外部电容,电容值与输出电流能力、噪声和开关频率密切相关。一般来说,传输电容(CX)最小,输入电容(CIN)是CX的两倍,输出电容(COUT)是CX的10至50倍。建议的电容值为CIN = 0.1µF,CX = 0.047µF,COUT = 2.2µF。对于低至2.7V的输入电压,推荐CIN = 0.47µF,CX = 0.22µF,COUT = 10µF。此外,在输出端添加一个0.1µF的电容可提高满载启动能力并降低高输入电压下的输出纹波。

2. 布局考虑

由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局至关重要。所有电容应靠近IC焊接,接地和电源地应通过短而低阻抗的走线连接。在多层板上,应使用元件侧铜填充来布线星型接地,然后通过过孔连接到内部接地平面。确保负载直接连接在输出滤波电容两端。

七、总结

MAX1686/MAX1686H作为专为SIM卡设计的3V至5V调节电荷泵,具有宽输入电压范围、低功耗、稳定输出电压、小尺寸和保护功能等优点。在实际应用中,合理选择电容和优化PCB布局能充分发挥其性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这两款电荷泵。你在使用类似电荷泵时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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