By:克里斯蒂娜杨
无论你是在听耳塞上的音乐,还是在一周的自行车旅行中跟踪身体活动,你都不想一直给你的设备充电。 这是马克西姆纳米电源电路背后的驱动因素之一。 在电源管理和系统监控电路中保持静止电流低有助于延长终端设备的电池寿命。
在300nA,马克西姆最近推出的MAX17222纳米电源升压转换器提供超低静止电流,理想的电池供电可穿戴设备和其他小型便携式电子设备。 这一系列产品背后的工程师是Arjunsimha Chaturbhuj和Apsara Ravish-Suvarna,这两家公司都设在圣何塞总部。 他们对这些升压转换器有一个具有挑战性的任务:将电源电流降低到低于当前可用的水平,同时还集成了True Shutdown模式,该模式将输出与没有正向或反向电流的输入断开,以延长最终产品的保质期。 他们的目的是提供电路,以支持长电池寿命和小的形式因素要求的便携式设备,如可穿戴设备和物联网(物联网)传感器。
Apsara Ravish-Suvarna、Joe Van和Arjunsimha Chaturbhuj是MAX17222背后的大脑
减少组件计数
Chaturbhuj在Maxim公司工作了大约七年,他说,该团队在创造产品时遇到了几个关键的挑战。 首先,团队必须能够用单个电阻编程输出电压。 通常,两个外部电阻用于此目的。 减少外部电阻计数到一个有助于降低供应电流,也降低外部组件成本。 Chaturbhuj说:“MAX17222具有读取外部电阻以33种不同组合编程输出电压的独特能力。 该团队能够通过精心设计、设计和布局电阻读取电路来实现这一点。 正如两年的Maxim员工Ravish-Suvarna所指出的,该团队不断地推动不同架构的限制,以揭示局限性,并努力优化设计的每个阶段,而不放弃准确性。 因此,她指出,他们能够使电路工作在第一关。
团队克服的另一个挑战是能够使用高源阻抗电池(如硬币电池或更小的电池)启动和操作)。 从前面的部分MAX1722开始,它已经有了适合于低功耗设计的体系结构,该团队进行了修改,以便其新的对应方能够在连续导通模式下工作,从而提供更高的输出电流。 在何时无缝进入和退出低功耗模式、超低功耗模式和高功率模式之间进行平衡和交换,在整个负载电流范围内产生了高效率。
询问每个设计细节
Chaturbhuj说:“设计过程具有挑战性,很有趣,好的部分是我们提高了上一代的效率。 “我最自豪的是,我们有一种令人信服的产品,马克西姆可以从中获益匪浅,并推动了物理学的界限。”
他继续说:“这部分要求我们对设计的每一个细节提出质疑。 我不害怕在设计周期的任何一点上,每一个电路和每一个细节都去画板,即使它必须在磁带前几周完成。 我们应该激励其他工程师不仅在马克西姆,而且在行业中这样思考。”
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审核编辑 黄昊宇
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