大佬带来升压变换器详解,针对具体产品探讨

今天 , 小编将在这篇文章中为大家带来MPS MPQ3425升压变换器的有关报道 , 通过阅读这篇文章 , 大家可以对它具备清晰的认识 , 主要内容如下 。
升压变换器也称为boost变换器或升压斩波器 , 是可以提升电压的DC-DC转换器 , 其输出(负载)电压会比输入(电源)电压要高 。升压变换器是属于至少有二个半导体元件(一个二极管及一个晶体管)及至少一个储能元件(电感器)的开关电源 。为了降低电压涟波 , 会在输入端及输出端加装用电容器制作(有时也会配合电感器)的滤波器 , 而MPQ3424便是一款boost变换器 。
MPQ3425 是一款集成内部开关管的3.5A、90mΩ电流控制模式升压变换器 , 是具有快速响应功能的高效调节器 。MPQ3425 的可编程频率高达 2MHz , 方便滤波和低噪声设计 。外部补偿引脚可以灵活地设置环路动态 , 允许其使用小尺寸低 ESR 陶瓷输出电容 。软启动功能提供小的浪涌电流 , 并可以通过外部电容来调节 。
MPQ3425 升压变换器输入电压低至 3.1V , 可从 12V 转换高达 48V 的输出电压和 350mA 的输出电流 。全方位保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、限流保护和热过载保护 。
【大佬带来升压变换器详解,针对具体产品探讨】 MPQ3425 升压变换器采用带散热焊盘的薄款 QFN-14(3mmx4mm)封装 。MPQ3425升压变换器使用恒定频率 , 峰值电流模式升压调节架构来调节反馈电压 。
在每个周期的开始 , N沟道MOSFET开关导通 , 从而迫使电感器电流上升 。在内部测量开关源的电流 , 并通过电流检测放大器将其转换为电压 。将该电压与COMP处的误差电压进行比较 。误差放大器输出端的电压是1.225V参考电压和反馈电压之差的放大版本 。
当这两个电压相等时 , PWM比较器将关闭开关 。电感器电流通过外部整流二极管流到输出电容器 。这导致电感器电流减小 。峰值电感电流由COMP电压控制 , 该COMP电压由输出电压控制 。输出电压由电感器电流调节以满足负载需求 。电流模式调节可改善瞬态响应和控制环路稳定性 。
MPQ3425升压变换器的UVLO Hysteresis
MPQ3425升压变换器具有可编程的UVLO迟滞 。当VIN上电时 , 一个4μA的电流吸收器将施加到EN上连接的电阻分压器 。因此 , VIN必须额外增加以克服电流吸收 。该额外量是电流吸收乘以电阻器从VIN到EN的电流 。当EN达到1.5V时 , 电流吸收器关闭 , 以产生VIN下降的反向迟滞 。
MPQ3425升压变换器如何选择软启动电容器
MPQ3425升压变换器使用软启动计时器 , 该计时器在启动期间限制COMP上的电压 , 以防止输入端出现过多电流 。这样可以防止由于输入电流过冲而在启动时过早终止电源电压 。
当MPQ3425升压变换器上电并启用使能时 , 5μA内部电流源为SS处的外部电容器充电 。当SS电容器充电时 , SS电压上升 。当SS电压达到250mV时 , MPQ3425升压变换器以设定频率的四分之一开始开关 。这称为频率折返模式 。
在800mV时 , 开关频率变为编程值 。当SS上的电压达到2.5V时 , 软启动结束 。这限制了启动时的电感器电流 , 迫使输入电流缓慢上升至调节输出电压所需的电流 。
MPQ3425升压变换器如何选择输入电容
需要一个输入电容器来向电感器提供交流纹波电流 , 同时限制输入源的噪声 。需要一个低ESR的电容器 , 以将IC的噪声保持在最小水平 。建议使用陶瓷电容器 , 但钽电容器或低ESR电解电容器也已足够 。
使用一个大于4.7μF的输入电容器 。电容器可以是电解的 , 钽的或陶瓷的 。但是 , 由于电容器吸收了输入开关电流 , 因此需要足够的纹波电流额定值 。请使用RMS额定电流大于电感纹波电流的电容器 。
为确保稳定运行 , 请将输入电容器放置在尽可能靠近IC的位置 。或者 , 可以将一个较小的高质量0.1pF陶瓷电容器放置在更靠近IC的位置 , 而将较大的电容器放置在更远的位置 。如果使用此技术 , 建议较大的电容器为钽或电解电容 。所有陶瓷电容器应放置在靠近MPQ3425升压变换器的位置 。
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