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摘要:讨论了MAX1715在移动通信平台中的应用方法,电路设计,参数计算及实验电路和实验结果。 关键词:移动通信平台;双路电源控制器;自动脉宽跳变;强制PWM模式
0 引言 专用移动通信平台(Especial Mobile Platform),简称EMP,是专门为特殊用户设计的,EMP可以使这些用户充分利用现有的蜂窝移动通信网的网络资源来传输他们的业务,从而节省了重新建网的费用和时间。EMP要求体积小,重量轻,功耗小,供电灵活,适应车载,具备“动中通信”条件,能适应部队、武警、公安、交通等部门和行业的使用需求。在EMP中常同时需要5V,3.3V,15V,以及可调的多路小功率直流电源以满足数据,语音,传真,短消息,全球定位等业务的需要。我们采用MAX1715设计了EMP的供电电路很好地满足了用户的需求。 1 MAX1715的工作模式[1] MAX1715中的MAXIM专有技术——快速PWM脉宽控制,是为宽输入输出电压比,负载快速变化时保持工作频率和电感工作点不变而设计的。快速PWM脉宽控制克服了电流模式控制中,固定频率控制带来的负载瞬态响应差的问题,并且克服了传统的常开通时间和常关闭时间的大范围变频PWM控制带来的问题。MAX1715还提供100ns常开通时间,从而在负载响应时保持相对稳定的开关频率。 如图1所示,快速PWM脉宽控制是一个伪固定频率,具有电压前馈控制的常开通时间电流模式控制。它依靠输出滤波电容的ESR做电流检测电阻,输出纹波电压提供PWM坡度信号。控制算法比较简单:上面开关的开通时间只是由一个单稳态电路来决定,该单稳态电路的工作期和输入电压成反比,而和输出电压成正比。另外一个单稳态电路设定最小的关断时间(典型值是400ns)。如果误差比较器输出低,开通时间单稳态电路被触发。
图 1 MAX1715的 快 速 脉 宽 控 制 逻 辑 图 MAX1715的PWM控制器具有自动的脉宽跳变模式和强制PWM模式两种工作模式。 1.1 自动的脉宽跳变模式 对于跳变模式(脉宽跳变控制端SKIP置低,见图2),轻载时MAX1715自动由PWM控制跳变到PFM控制,这种跳变由一个比较器来决定,在电感电流过零时,该比较器截断了下端开关的开通时间。这种控制方式使脉宽跳变到PFM运行和脉宽不跳变的PWM运行的转折点对应于连续和不连续的电感电流转折点。这个转折点和蓄电池电压的关系不大,对于7V到24V的蓄电池电压,这个转折点基本保持不变。如果使用软饱和电感,PWM到PFM的转折点电流更小。
图2 MAX1715的 实 验 电 路 因为轻载时脉宽跳变,开关波形可能出现噪声和不同步,但是效率高。要在PFM噪声和效率间达到平衡就要改变电感值。通常,低电感值(假定线圈电阻保持恒定)在负载曲线中可以得到更宽的高效范围;高电感值在重载时效率高(假设线圈电阻恒定)并且输出纹波小。高电感值还意味着体积更大,和降低负载瞬态响应(尤其是在低输入电压时)。 直流输出的准确性由跟踪误差的水平来决定,电感电流连续时要比不连续时对纹波的调整性要高50%。电感电流不连续时如果有斜坡补偿,则直流电压的调整率还可以提高1.5%。 1.2 强制PWM模式 在低噪声的强制PWM模式时,控制下端开关开通时间的过零比较器不工作。这使下端开关的波形和上端开关的波形互补。因为,PWM环要保持占空比为VOUT/VIN,所以,轻载时电感电流反向。强制PWM模式的好处是保持频率为常数,坏处是空载时电池电流有10mA到40mA,这由外部MOSFET决定。 强制PWM模式对提高负载瞬态响应,减小音频噪声很有好处,还能提高动态输出电压调整时所需的吸收电流能力,提高多路输出时的调整能力。 2 MAX1715的参数计算 我们设计的移动通信平台电路参数如下: 输入电压 VIN=8~14.5V; 输出电压 VOUT1=3.3V,VOUT2=5V; 蓄电池 5×1.2V=6V,容量为2.8A·h; 纹波系数 LIR=0.35; 负载电流 3A; 开关频率 第一路345kHz,第二路255kHz; MOS管 IRF7313,导通电阻RDS=0.032Ω,最大导通电阻RDS(MAX)=0.046Ω,VDSS=30V,CRSS=130pF。 在确定开关频率和电感工作点(纹波比率)前,先确定输入电压范围和最大负载电流。尖峰负载电流会对元器件的瞬态应力和滤波要求产生影响,并因此决定了输出电容选择,电感饱和率和限流电路的设计。连续负载电流决定了温度应力,并因此决定了输入电容及MOSFET的选择和其他要考虑热效应的器件的选择。一般设计连续负载电流是尖峰负载电流的80%。 电感工作点也是效率和体积的折中,最小的最优电感使电路工作在导通关键点的边际(每个周期在最大负载电流时,电感电流刚好过零)。MAX1715的脉宽跳变算法在每个关键导通点启动跳变模式。所以,电感的运行点也决定了PFM/PWM模式转换的负载电流。最优的点是20%到50%电感电流间,所以,我们取LIR为0.35。 2.1 电感选择 开关频率和电感运行点〔纹波(%)即纹波系数LIR〕决定了电感值,电感的直流电阻要小,以减小电感的损耗。最好选择铁心电感,并且磁芯要足够大,以保证在尖峰电感电流时不会饱和。低电感值使电感电流上升较快,在负载突变时补充输出滤波电容上的电荷,瞬态响应快。 第一种输出的电感为L1(对应图2中的L8),第二路输出的电感为L2(对应图2中的L9),当VIN取10V时其计算值如下: L1= 取标称值6.8μH; L2= 取标称值6.8μH。 IPEAK=ILOAD(MAX)+(LIR/2)×ILOAD(MAX)=(3/0.8)+(0.35/2)×(3/0.8)=4.41A 2.2 确定限流 限流的下限电流值等于最小限流门限(范围由50mV到200mV)除以下端MOSFET的最大通态电阻,这个最大通态电阻是考虑了每℃增加0.5%的值。 限流的方法有两种:一种是将脚3ILIM接脚21VCC(见图2),对应的限流门限是默认值100mV;另一种是由限流电路内部5μA电流源和ILIM外接电阻调限流门限(电阻范围由100kΩ到400kΩ),内部实际的限流门限是ILIM端电压的1/10。则限流电阻RLIMIT为 RLIMIT=ILOAD(MAX)×RDS(MAX)×10/(5×10-6)=(3/0.8)×0.046×107/5=345kΩ 取标称值280kΩ。 2.3 输出电容选择 输出电容(对应图2中C35及C41)的选择主要看ESR和耐压值而不仅仅看电容值。输出电容必须有足够小的ESR,以满足输出纹波和负载动态响应的需要;同时又必须有足够大的ESR以满足稳定性的需要。电容值也要足够大以满足满载到空载转换时吸收电感储能的需要,否则,过电压保护会触发。 在有CPU的应用场合,电容的尺寸取决于需要多大的ESR来防止负载瞬态响应时输出电压太低。如VDIP是瞬态输出电压,则ESR≤VDIP/ILOAD(MAX)。 在没有CPU的应用场合,电容的尺寸取决于需要多大的ESR来保持输出电压纹波的水平。如Vp-p是电压纹波,则 ESR≤Vp-p/(LIR×ILOAD(MAX)) 输出电容引起的不稳定工作体现在两个方面:双跳动和反馈电路不稳定。双跳动是由于输出噪声或ESR电阻太小使输出电压信号没有足够的坡度。这“欺骗”了误差放大器在400ns的最小死区后产生一个新的周期。电路不稳定是指在电源或负载扰动时产生振荡,这将触发输出过压保护或使输出电压降到设定值以下。稳定性由相对开关频率的ESR零点决定,电容的零点频率必须低于开关频率f决定的稳定点fESR。 fESR=f/π,fESR= 我们选择了ESR零点频率低的钽电容,其电容值为330μF。 2.4 输入电容选择 输入电容(对应图2中C39,C40)主要是要满足抑制开关产生的纹波电流(IRMS)的需要。 IRMS=IOLAD 采用陶瓷电容,铝电容比较合适,因为,它们的电阻能抑制开通时的浪涌电流。我们选用了10μF的铝电解电容和10nF的陶瓷电容。 2.5 MOSFET选择 注意最大输入电压时的导通损耗和开关损耗之和不超过封装热限制。选择下端的MOSFET也应尽量具有小的导通电阻,虽然,下端MOSFET在最大输入电压时电阻上的功率损耗最大,但是,在Buck电路中下端的MOSFET是零电压开关,所以,下端的MOSFET导通损耗不是问题,还可以在下端开关管上并一个肖特基二极管,以防止下端开关管的体二极管在死区时间导通。 最坏导通损耗在占空比极限时产生。上端MOSFET在最小输入电压时的导通损耗最大,在最大输入电压时开关损耗最大,即 导通损耗PRDS= 开关损耗PS= 3 实验结果 MAX1715由于没有电流检测电阻,并且有快速PWM控制和自动的脉宽跳变模式,所以,其效率相对其他应用电路更高,我们设计的电路实验效率达到了97%。电路图如图2所示。 4 结语 本文分析了MAX1715的原理及特点,并将其应用到移动通信平台中,满足了EMP多路供电要求,并且满足了体积小,重量轻,辐射小,供电灵活,效率高的要求,取得了较好的结果。 |
移动通信平台中使用的双路电源控制器MAX1715
- 电源(262167)
- MAX1715(5268)
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MAX1999双路升压型开关模式电源(SMPS)控制器
该MAX1777/MAX1977/MAX1999双降压, 开关模式电源(SMPS)的控制器生成 在电池供电系统的逻辑电源电压。该 MAX1777/MAX1977/MAX1999包括两个脉冲宽度 调制(PWM)控制器,可调节从2V至5.5V 或固定在5.0V和3.3V。
2009-01-01 01:12:30
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MAX5971B 单端口电源控制器
MAX5971B是一个单端口电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容供电设备(PSE)。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测
2011-02-17 11:39:26
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MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安全地插入或拔出电源器件。
2011-02-24 11:16:14
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MAX5980电源设备(PSE)电源控制器
MAX5980是一款四,电源设备(PSE)电源控制器在IEEE®802.3at/af-compliant PSE的使用而设计的。该器件提供用电设备(PD)探测,分级,限流和负载断开检测。该器件支持全自动操作和软件编程能力。
2011-03-03 11:48:24
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3595MAX9670/MAX9671双路SCART矩阵开关
MAX9670/MAX9671双路SCART矩阵开关能够在I²C控制下实现机顶盒解码芯片和两个外部SCART控制器之间的音频、视频信号切换。MAX9670/MAX9671采用3.3V和12V电源供电
2011-03-10 11:41:01
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MAX15023双通道同步降压控制器
MAX15023双通道同步降压控制器的工作电压为5.5V至28V或5V ±10%,可生成两路独立的输出电压。每路输出电压的调节范围为输入电压的85%至0.6V
2011-03-23 10:18:16
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1193适用于ISL6185双路USB电源控制的电路
图为ISL6185双路USB电源控制电路,ISL6185是具有过流(OC)故障保护的双路或多路USB电源控制器,工作电压2.5V-5V。
2011-09-26 14:30:24
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MAX16122-MAX16125微型WLP封装双按键控制器
MAX16122-MAX16125与单电源监视器监控一个或两个按钮的按钮控制器和产生一个硬复位信号,如果推按钮,并设置延迟举行。
2012-08-01 10:53:14
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LT1715优化低电压操作的超高速双路比较器的详细数据手册免费下载
LT1715是一个优化的低电压操作的超高速双路比较器。独立的电源允许独立的模拟输入范围和输出逻辑电平,不损失性能。输入电压范围从低于VEE的100mV延伸到低于VCC的1.2V。内部迟滞使得
2018-07-12 08:00:00
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32如何利用Arduino IDE建立MAX7360与微控制器的连接及开发平台监测按键
Venkatesh展示如何利用Arduino® IDE建立MAX7360与微控制器的连接。了解Venkatesh如何使用MAX32620FTHR快速开发平台监测按键开关;开发平台基于MAX32620 Arm® Cortex®-M4 FPU微控制器。
2018-10-10 04:04:00
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3994MAX873X系列双降压开关式电源控制器的数据手册免费下载
MAX8732/MAX8733/MAX8734双降压开关式电源(SMPS)控制器在电池供电系统中产生逻辑电源电压。MAX8732/MAX8733/MAX8734包括两个脉宽调制(PWM)控制器,可从
2019-04-16 08:00:00
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2MAX5944双FireWire限流器和低压差开关控制器电源管理芯片的数据手册
MAX5944是一款用于FireWire应用的双电流限制器/低降O型开关控制器电源管理IC。每个独立通道控制两个外部功率mosfet,以调节从输入电源到负载的电流,并执行低压降供电。MAX5944在7.5V到37V的输入范围内工作,除了适合火线应用的二极管O型圈功能外,还提供浪涌和输出电流限制。
2019-09-16 08:00:00
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13闭环风扇控制六路电源管理
PMBus兼容的系统管理控制器IC MAX34440/MAX34441,器件具有业内最完备企业级设备故障记录和热管理功能。MAX34440具有六路电源管理通道,支持排序、电压监测、闭环裕量调节和电流
2020-06-12 17:58:48
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MAX1715EEI+ PMIC - 稳压器 - DC DC 开关式控制器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1715EEI+相关产品参数、数据手册,更有MAX1715EEI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1715EEI+真值表,MAX1715EEI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-01 19:11:13

MAX1715EEI+T PMIC - 稳压器 - DC DC 开关式控制器
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2023-02-02 18:53:06

MAX1715EEI PMIC - 稳压器 - DC DC 开关式控制器
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2023-02-02 19:17:15

单相电源自动转换的双路自投控制线路
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
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基于CoDeSys3.5编程的移动控制器简介
SPL0602控制器是硕博电子自主开发的一款基于CoDeSys3.5编程的移动控制器。该产品不仅具备3路CAN总线,4路RS232,1路RS485,1路以太网,还支持4G通讯,GPS/北斗定位功能。
2023-06-02 10:49:57
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基于智融SW7201双向同步升降压控制器的移动电源案例
备倍电20000mAh 100W和65W快充移动电源。都内置智融SW7201双向同步升降压控制器。且保护板正面焊接电池均衡芯片是我司代理的钰泰ETA3001。
2023-06-06 16:32:07
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电源控制器是什么东西 电源控制器的作用
电源控制器是一种用于控制和管理电源的设备或模块。它可以用于各种场景,包括电脑、服务器、通信设备、家电等。电源控制器的作用是管理和优化电源的输入输出,以提高电源的效率、稳定性、可靠性和安全性。 一
2024-02-01 16:04:29
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6927低 IQ,单路升压、双路同步降压控制器TPS43333-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低 IQ,单路升压、双路同步降压控制器TPS43333-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-09 10:14:11
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0很好用的哦!多款快充移动电源内置智融SW7201双向同步升降压控制器!
,今天给大家说几款移动电源案例,都采用了智融SW7201来进行升降压控制。 1)罗马仕20000mAh 45W快充移动电源。他的PCBA模块背面焊接协议芯片,同步升降压控制器,MOS管和主控MCU。 其中使
2024-06-24 16:16:28
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