19-2290 ;第2版; 3/04
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
概述
该MAX1910 / MAX1912功率LED与监管
从unreg-输出电压或电流(高达120mA )
ulated输入电压( 2.7V至5.3V ) 。这是完整的
的DC- DC转换器,仅需要4小的陶瓷
电容器和电感器没有。输入纹波降至最低
通过维持一个固定的一个独特的调节方案
750kHz的开关频率在很宽的负载范围内。
此外,还包括逻辑电平关断和软启动
降低输入浪涌电流在启动时。
MAX1910可自动选择两种工作
模式: 1.5倍和2倍。 1.5x模式,在提高效率
高输入电压,而2x模式保持法规
化在较低的输入电压。在MAX1912工作
只有在1.5x模式。
在MAX1910和MAX1912处于可用
节省空间的10引脚μMAX封装。
特点
高效率1.5倍/ 2倍电荷泵
低输入纹波,750kHz工作频率
200mV的电流检测门限降低
功率损耗
电流或电压稳压型电荷泵
高达120mA的输出电流
无需电感器
小型陶瓷电容器
调节± 5 %的LED电流
断开负载关断
1μA关断电流
小型10引脚μMAX封装
MAX1910/MAX1912
应用
白光LED背光
手机
掌上电脑
数码相机
MP3播放器
备份电池升压转换器
部分
MAX1910EUB
MAX1912EUB
订购信息
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
10 μMAX
10 μMAX
典型工作电路
顶视图
V
IN
IN1
C1+
C1
C
IN
C1-
C2+
C2
C2-
GND
IN2
SHDN
OUT
引脚配置
GND 1
IN1
C2-
2
3
4
5
10集
9
C1-
IN2
C2+
SHDN
MAX1910
MAX1912
8
7
6
MAX1910
MAX1912
SET
C
OUT
C1+
OUT
μMAX
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
MAX1910/MAX1912
绝对最大额定值
IN1 , IN2 , OUT ,
SHDN ,
SET至GND ..................... -0.3V到+ 6V
C1-,C2- ,到GND .......................................... ........- 0.3V ,V
IN
+ 1V
C1 + C2 +至GND ..........- 0.3V ,更大的V
OUT
+ 1V或V
IN
+ 1V
输出短路到GND ..........................................连续
连续功率耗散(T
A
= +70°C)
10引脚μMAX封装(减免5.6毫瓦/ ° C以上+ 70 ° C) .......... 444mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ................................ + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
典型值是在
T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
输入电压工作范围
欠压锁定阈值
欠压闭锁滞后
SET调控点
MAX1910电流调节
MAX1912电流调节
最大输出电流
无负载输入电流
在关断电源电流
在关断输出漏电流
开关频率
开关频率温度
系数
SET输入电流
SHDN
输入电流
SHDN
输入电压低
SHDN
输入电压高
热关断阈值
SHDN
= 0或5.5V
2.7V < V
IN
< 5.3V
2.7V < V
IN
< 5.3V
上升的温度, 15 °C的迟滞典型
1.6
160
输出电流变化为2.7V < V
OUT
& LT ; 5V
输出电流变化3V < V
OUT
& LT ; 5V
MAX1910 V
IN
= 2.7V
MAX1912 V
IN
= 3.6V
V
IN
= 3.6V
V
IN
= 5.3V, V
OUT
= 0,
SHDN
= 0
V
IN
= 3.6V,
SHDN
= 0
V
IN
= 3.6V
F = 750kHz的
625
80
120
1.5
0.1
0.1
750
250
1
100
1
0.4
2.5
10
10
875
0.19
上升沿和下降沿
条件
民
2.7
2.2
35
0.2
0.5
0.5
0.21
典型值
最大
5.3
2.5
单位
V
V
mV
V
%/V
%/V
mA
mA
A
A
千赫
PPM /°C的
nA
A
V
V
°C
电气特性
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C ,
除非另有
注意。 ) (注1 )
参数
输入电压工作范围
欠压锁定阈值
最大输出电流
在关断电源电流
上升沿和下降沿
MAX1910 V
IN
= 2.7V
MAX1910 V
IN
= 3.6V
V
IN
= 5.3V, V
OUT
= 0,
SHDN
= 0
条件
民
2.7
2.2
80
120
10
最大
5.3
2.5
单位
V
V
mA
A
2
_______________________________________________________________________________________
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
电气特性(续)
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C ,
除非另有
注意。 ) (注1 )
参数
在关断输出漏电流
SET调控点
SET输入电流
SHDN
输入电流
SHDN
输入电压低
SHDN
输入电压高
SHDN
= 0或5.5V
2.7V < V
IN
< 5.3V
2.7V < V
IN
< 5.3V
1.6
条件
V
IN
= 3.6V,
SHDN
= 0
0.19
民
最大
10
0.21
100
1
0.4
单位
A
V
nA
A
V
V
MAX1910/MAX1912
注1 :
限制到-40 ℃,通过设计保证,未经生产测试。
典型工作特性
图2 ,V的(电路
IN
= 3.3V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
输入和输出电压纹波
MAX1910 / 12 TOC01
输入和输出电压纹波
MAX1910 / 12 toc02
START- UP的输入电流和
输出电压
MAX1910 / 12 toc03
5V/div
V
SHDN
2V/div
V
IN
电路图7
驱动4个LED灯( 60毫安)
V
IN
20mV/div
20mV/div
V
OUT
50mA/div
V
OUT
V
OUT
I
IN
I
OUT
= 60毫安
1s/div
1s/div
1ms/div
静态电流与输入电压
MAX1910 / 12 toc04
LED电流与输入电压
MAX1910 / 12 toc05
强度变化阶跃响应
MAX1910 / 12 toc06
4.0
3.5
静态电流(mA )
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
140
120
LED电流(mA )
100
80
V
逻辑
2V/div
V
SET
60
40
20
I
OUT
0
电路图9
100mV/div
60mA
20mA
40s/div
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
输入电压( V)
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
输入电压( V)
_______________________________________________________________________________________
3
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
MAX1910/MAX1912
典型工作特性(续)
图2 ,V的(电路
IN
= 3.3V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
EF网络效率与输入电压
90
80
效率(%)
70
60
50
40
30
20
10
0
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
输入电压( V)
电路图2
MAX1910 4个白光LED
I
OUT
= 60毫安
MAX1910 / 12 toc07
输入电流与输入电压
驱动4个LED灯
MAX1910 / 12 toc08
100
140
120
100
电流(mA )
80
60
40
20
0
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
电路图2
MAX1910
I
负载
= 60毫安
4.5
输入电压( V)
引脚说明
针
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
名字
GND
IN1
C2-
C1+
OUT
SHDN
C2+
IN2
C1-
SET
地
电源电压输入。连接到IN2 。旁路至GND与2.2μF的陶瓷电容。
传输电容2连接,消极的一面
传输电容1连接,积极的一面
输出。旁路至GND与2.2μF的陶瓷电容。
关断输入。开车从低到关闭设备并断开输入负载。 OUT高
阻抗关机。拉高或接至IN的正常运行。
传输电容连接2 ,积极的一面
电源电压输入。连接至IN1 。
传输电容1连接,消极的一面
SET程序的输出电流与设定电阻到GND 。 SET还可以设置输出
电压输出与GND之间的电阻分压器。
功能
详细说明
该MAX1910 / MAX1912是完整的电荷泵
升压转换器,仅需要4个小陶瓷
电容器。他们采用750kHz的固定频率
50 %占空比的时钟信号。
MAX1910采用具有两种操作模式: 1.5倍和
2倍。每种模式有两个阶段:充电和传输
(参见图1) 。在1.5x模式充电阶段,转
电容器C1和C2充电的串联从输入
电压。在传输阶段, C1和C2构成在
平行并从输出至IN连接,传送
收费为C
OUT
。如果该系统允许操作
无管制和未加载,这将产生一个输出
电压的1.5倍输入电压(因此术语
4
“分数电荷泵”和“ 1.5倍模式” ) 。当
输入电压降至足够,运行模式
转变从1.5倍分数电荷泵到2倍dou-
BLER 。 C2中没有倍频模式中使用。该器件跃迁
系统蒸发散出来的倍频模式,当V
IN
大于
Ⅴ的75%
OUT
对于超过32个时钟周期(在满
负载)。在MAX1912工作仅在1.5倍控罪
泵的模式。
输出调节
该输出是通过控制速度调节在哪
传输电容充电。该开关频率
频率和占空比是不变的,所以输出
噪声频谱是可以预测的。输入和输出纹波
在值远小于与其他调节
_______________________________________________________________________________________
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
充电泵拓扑,因为充电变压器
每个周期ferred是只提供所需的量
输出负载。
通过提高镇流电阻的LED电流匹配
同时保持一个200mV的V
SET
。增加镇流器
耐受性更广泛的LED不匹配,但会降低
效率提高了最低输入电压
需要调节。
然而偏置LED的另一种方法示于图
5.在这种情况下,电流通过完整paral-
LED的LEL的组合被R5设置。 R1R4是只
用于补偿LED的变化。这种方法
偏是并联的LED阵列不有用
允许连接到单独的LED 。
MAX1910/MAX1912
软启动
该MAX1910 / MAX1912包括软启动电路
限制浪涌电流导通。当与启动
输出电压为零时,输出电容充电
通过倾斜的电流源,直接从
输入不带电荷泵的动作,直到输出电压
年龄是接近输入电压。如果输出被短路到
地,该器件保持在该模式下不损坏
直到短路故障解除。
一旦输出电容充电到输入电压,
电荷泵送动作开始。启动时的浪涌电流
租金是由斜坡向上电荷转移最小化
电容器。只要调节达到时,软启动
端和所述部分正常操作。如果设置的电压
达内2048个时钟周期调控(通常
2.7毫秒) ,该部分开始在正常模式下运行。如果
设定电压不被2048个周期到达后,软
起动序列被重复。该设备继续
重复软启动序列,直到设定的电压
达到调节点。
设置输出电压
MAX1910采用0.2V有一组电压阈值。
输出电压可以通过连接一个电阻电压被设定
年龄分压器在图6所示的输出电压是
从V可调
IN
至5V 。来设置输出电压,
选择R2的值,该值小于20kΩ的,那么解决
对于R 1使用下面的公式:
V
R1
=
R2
OUT
- 1
0.2
电容的选择
使用低ESR的陶瓷电容。推荐值
是0.47μF的电容转移, 2.2μF至10μF的
输入电容器和2.2μF至4.7μF的输出
电容。为了确保稳定性在很宽的温度
范围内,陶瓷电容器用X7R电介质是消遣
ommended 。将这些电容尽可能靠近IC的
可能。增加了输入和输出的值
电容进一步减小输入和输出纹波。同
一个10μF的输入电容和4.7μF输出电容,
输入纹波小于5mV的峰 - 峰值,并输出
纹波小于15mV的峰 - 峰值为输出的60毫安
电流。恒定750kHz的开关频率,
固定的50%占空比建立输入和输出纹波与
可预测的频谱。
具有1Ω电阻器去耦的输入(如图
图2-9) ,从低运行时的稳定性
阻抗源,例如高电流实验室
稳压电源。这个电阻可以省略
从高阻抗源等操作时,
作为锂电池或碱性电池。
对于一些设计,如一个LED驱动器,输入纹波
比输出纹波更重要。输入纹波依赖
在源供给的阻抗。添加一个低通滤波器
之三到输入进一步减少纹波。图7示出了C-
R- C滤波器来降低输入纹波。用10μF - 1Ω - 10μF ,
驾驶60毫安负载时输入纹波小于1mV的。
关断模式
当驱动为低电平,
SHDN
关闭电荷泵。
这降低了静态电流约为
0.1μA 。输出处于关断高阻态。
DRIVE
SHDN
高或连接至IN的正常运行。
热关断
该MAX1910 / MAX1912关机时,他们的模温
perature达到+ 160 ℃。正常操作继续
经过模具冷却15 ℃。这样可以防止损坏,如果一个
过大的负载被施加或输出被短路到
地面上。
设计步骤
设置输出电流
该MAX1910 / MAX1912具有一组电压阈值
0.2V的,用于调节LED电流(图2) 。该
电流通过电阻器和LED是:
I
LED
= 0.2/R
SET
如果有其他配套的LED镇流电阻
在图2中连接到所述输出,电流
通过每个附加的LED是相同的,在
调节LED 。
在图2中,总LED电流一定程度上取决于
LED的匹配。图3示出了热古的连接
拉泰什所有的LED电流的平均值,以减小
不匹配LED的影响。图4的电路改进
_______________________________________________________________________________________
5
19-2290 ;冯0 ; 1/02
60毫安倍/1.5倍高效率白光LED
电荷泵
概述
该MAX1912 / MAX1913 *高功率LED与监管
从unregu-输出电压或电流(高达60mA )
迟来的输入电源( 2.7V至5.3V ) 。这是完整的
的DC- DC转换器,仅需要4小的陶瓷
电容器和电感器没有。输入纹波降至最低
通过维持一个固定的一个独特的调节方案
750kHz的开关频率在很宽的负载范围内。
此外,还包括逻辑电平关断和软启动
降低输入浪涌电流在启动时。
该MAX1912具有降低反馈( SET)的阈值
为200mV的最小损耗,当作为当前操作
源。该MAX1913具有1.25V的设定的阈值
最准确的电压反馈的应用。
连接设置为在MAX1913选择预设
5.0V的输出电压。联系工厂电流检测
阈值比200mV的其他或预置输出电压
比5.0V等
o
高效率的1.5倍电荷泵
o
低输入纹波,750kHz工作频率
o
200mV的电流检测门限降低
功率损耗
o
电流或电压稳压型电荷泵
o
60毫安输出电流
o
无需电感器
o
小型陶瓷电容器
o
调节± 3 %的输出电压
o
断开负载关断
o
1μA关断电流
o
小型10引脚μMAX封装
特点
MAX1912/MAX1913
应用
背光源白光LED的偏置
手机
掌上电脑
数码相机
MP3播放器
备份电池升压转换器
部分
MAX1912EUB
MAX1913EUB50*
部分
MAX1912EUB
MAX1913EUB50*
订购信息
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
10 μMAX
10 μMAX
*未来
接触产品的工厂。
选择指南
模式
1.5x
1.5x
V
SET
200mV
1.25V
V
OUT
可调电流
5.0V或可调
典型工作电路
*未来
接触产品的工厂。
引脚配置
V
IN
IN1
C1+
C1
C
IN
C1-
C2+
C2
C2-
GND
IN2
SHDN
OUT
顶视图
C
OUT
MAX1912
SET
GND
1
IN1
C2-
C1+
OUT
2
3
4
5
10
SET
9
C1-
IN2
C2+
SHDN
MAX1912/
MAX1913
8
7
6
10-PIN
μMAX
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
60毫安倍/1.5倍高效率白光LED
电荷泵
MAX1912/MAX1913
绝对最大额定值
IN1 , IN2 , OUT ,
SHDN ,
SET至GND ...... ..................... -0.3V , + 6V
C1-,C2- ,到GND .......................................... ........- 0.3V ,V
IN
+ 1V
C1 + C2 +至GND ..........- 0.3V ,更大的V
OUT
+ 1V或V
IN
+ 1V
输出短路到GND ..........................................连续
连续功率耗散
10引脚μMAX封装(减免5.6毫瓦/ ° C以上+ 70 ° C) .......... 444mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ................................ + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
典型值是在
T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
输入电压工作范围
欠压锁定阈值
欠压闭锁滞后
MAX1912
SET调控点
MAX1912
电流调节
最大输出电流
无负载输入电流
在关断电源电流
输出漏电流
关闭
开关频率
开关频率温度
系数
SET输入电流
SHDN
输入电流
SHDN
输入电压低
SHDN
输入电压高
热关断阈值
SHDN
= 0或5.5V
2.7V < V
IN
< 5.3V
2.7V < V
IN
< 5.3V
上升的温度, 15 °C的迟滞典型
1.6
160
V
IN
= 3.6V
V
IN
= 5.3V, V
OUT
= 0,
SHDN
= 0
V
IN
= 3.6V,
SHDN
= 0
V
IN
= 3.6V
F = 750kHz的
625
0℃,我
负载
< 60毫安
输出电流变化3V < V
OUT
& LT ; 5V
60
1.5
0.1
0.1
750
250
1
100
1
0.4
2.5
10
10
875
0.19
上升沿和下降沿
条件
民
2.7
2.2
35
0.2
0.5
0.21
典型值
最大
5.3
2.5
单位
V
V
mV
V
%/V
mA
mA
A
A
千赫
PPM /°C的
nA
A
V
V
°C
电气特性
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C ,
除非另有
注意。 ) (注1 )
参数
输入电压工作范围
欠压锁定阈值
最大输出电流
在关断电源电流
V
IN
= 5.3V, V
OUT
= 0,
SHDN
= 0
上升沿和下降沿
条件
民
2.7
2.2
60
10
最大
5.3
2.5
单位
V
V
mA
A
2
_______________________________________________________________________________________
60毫安倍/1.5倍高效率白光LED
电荷泵
电气特性(续)
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C ,
除非另有
注意。 ) (注1 )
参数
在关断输出漏电流
MAX1912
SET调控点
SET输入电流
SHDN
输入电流
SHDN
输入电压低
SHDN
输入电压高
SHDN
= 0或5.5V
2.7V < V
IN
< 5.3V
2.7V < V
IN
< 5.3V
1.6
条件
V
IN
= 3.6V,
SHDN
= 0
0℃,我
负载
< 60毫安
0.19
民
最大
10
0.21
100
1
0.4
单位
A
V
nA
A
V
V
MAX1912/MAX1913
注1 :
限制到-40 ℃,通过设计保证,未经生产测试。
典型工作特性
(T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
输入和输出电压纹波
MAX1912 / 13 TOC01
输入和输出电压纹波
带有附加的输入滤波器
MAX1912 / 13 toc02
静态电流 -
输入电压
MAX19112 / 13 toc03
4
3
I
IN
(MA )
V
IN1
20mV/div
V
OUT
V
IN
20mV/div
2
V
OUT
1
1s/div
C
IN
= 10μF ,C
OUT
= 4.7F
MAX1912可驱动4个LED灯( 60毫安)
V
IN
= 3.3V
1s.div
MAX1912可驱动4个LED灯( 60毫安)
10μF - 1Ω - 10μF输入滤波器,C
OUT
= 4.7F
V
IN
= 3.3V
0
0
1
2
3
V
IN
(V)
4
5
6
STARTUP输入电流和
输出电压
MAX1912 / 13 toc04
强度变化阶跃响应
MAX1912 / 13 toc05
V
SHDN
5V/div
V
逻辑
2V/div
V
OUT
1V/div
V
SET
100mV/div
45mA
I
IN
1ms/div
电路图2
R1 = R2 = R3 = 15
C
IN
= 10μF ,C
OUT
= 2.2F
V
IN
= 3.3V
50mA/div
I
LED
50s/div
电路图10
R
A
= 22KΩ ,R
B
= 1.5kΩ上,R
L
= 4.7
C
IN
= 10μF ,C
OUT
= 4.7F
V
逻辑(高)
= 2V
15mA
_______________________________________________________________________________________
3
60毫安倍/1.5倍高效率白光LED
电荷泵
MAX1912/MAX1913
引脚说明
针
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
名字
GND
IN1
C2-
C1+
OUT
SHDN
C2+
IN2
C1-
SET
地
电源电压输入。连接到IN2 。旁路至GND与2.2μF的陶瓷电容。
传输电容2连接,消极的一面
传输电容1连接,积极的一面
输出。旁路至GND与2.2μF的陶瓷电容。
关断输入。开车从低到关闭设备并断开输入负载。 OUT高
阻抗关机。拉高或接至IN的正常运行。
传输电容连接2 ,积极的一面
电源电压输入。连接至IN1 。
传输电容1连接,消极的一面
SET程序的输出电压通过电阻分压器从OUT ( MAX1913 )或程序输出
目前从SET电阻到GND ( MAX1912 ) 。对于MAX1913 ,当设置连接至IN ,
V
OUT
在内部设置为5V 。
功能
详细说明
该MAX1912 / MAX1913是完整的电荷泵
升压转换器,仅需要4个小陶瓷
电容器。他们采用750kHz的固定频率
50 %占空比的时钟信号。该MAX1912 / MAX1913采用
1.5倍电荷泵模式。该操作有两个紧张的那些阶段
西文(参见图1) ,充电和传输。主管
相,转移电容器C1和C2充电的串联
从输入电压。在传输阶段, C1和C2的
并行配置并从输出连接到
IN,转让费为C
OUT
。如果这个制度是
获准经营无管制和卸载,它会
产生的输出电压的1.5倍的输入电压。
一旦输出电容器被充电到输入电压
年龄,电荷泵作用开始。启动时的浪涌
电流通过斜坡向上负责的最小化
传输电容。只要监管达成,
软启动结束,部分正常操作。如果
设定电压范围内达到2048个时钟调节
周期(通常为2.7毫秒) ,该部分开始的去甲运行
MAL模式。如果不是由2048达到设置电压
周期,软启动序列被重复。该
设备将继续重复软启动顺序
直到设定电压达到稳定点。
关断模式
当驱动为低电平,
SHDN
关闭电荷泵。
这降低了静态电流约为
0.1μA 。输出处于关断高阻态。
DRIVE
SHDN
高或连接至IN的正常运行。
输出调节
输出电压是通过控制速率调节
在该转印电容器被充电。该
开关频率和占空比是不变的,所以
输出噪声频谱是可以预测的。输入和输出
纹波是在值远小于与其他
调节电荷泵拓扑结构,因为
电荷每个周期传送是只的量
供给输出负载必需的。
热关断
该MAX1912 / MAX1913关机时,他们的模温
perature达到+ 160 ℃。正常操作继续
经过模具冷却15 ℃。这样可以防止损坏,如果一个
过大的负载被施加或输出被短路到
地面上。
软启动
该MAX1912 / MAX1913包括软启动电路
限制浪涌电流导通。当与启动
输出电压为零时,输出电容器被充电
通过倾斜的电流源,直接从
输入不带电荷泵的动作,直到输出电压
年龄是接近输入电压。如果输出被短路到
地,该器件保持在该模式下不损坏
直到短路故障解除。
设计步骤
设定输出电流( MAX1912 )
该MAX1912具有0.2V的电压设定的阈值,
用于调节LED电流(图2) 。趋势/涌流
通过电阻和LED是:
I
LED
= 0.2/R
如果有其他配套的LED镇流电阻
在图2中连接到所述输出,电流
4
_______________________________________________________________________________________
60毫安倍/1.5倍高效率白光LED
电荷泵
通过每个附加的LED是相同的,在
调节LED 。
在图2中,总LED电流一定程度上取决于
LED的匹配。图3示出了热古的连接
拉泰什所有的LED电流的平均值,以减小
不匹配LED的影响。图4的电路
提高了LED电流匹配通过提高镇流器
性,同时保持一个200mV的V
SET
。该
增加镇流电阻容忍更宽的LED误
比赛,但降低了效率,并提高了最低
需要调节输入电压。
然而偏置LED的另一种方法示于图
5.在这种情况下,电流通过完整paral-
LED的LEL的组合由R4设定。 R1,R2和R3的
只用于补偿LED的变化。这
施力的方法是用于平行LED阵列有用的
不允许连接到单独的LED 。
稳压电源。这个电阻可以省略
从高阻抗源等操作时,
作为锂电池或碱性电池。
对于一些设计,如一个LED驱动器,输入纹波
比输出纹波更重要。输入纹波
取决于源供给的阻抗。添加
低通滤波器的输入,进一步降低纹波。身材
图8显示用于降低输入纹波到CRC滤波器
小于1mV的驾驶60毫安负载时。
MAX1912/MAX1913
应用信息
调节LED亮度
图9示出电路使用DAC来设置的LED
强度。最大强度发生时的输出
在DAC是零。
L
可以从最初估计的
最大负载电流:
R
L
≈
0.2/I
L( MAX)的
以此为起点,计算R
A
和R
B
从
下面的公式。在不同的总的负载电流
DAC的输出电压由下式确定:
I
L
=
0.2 (V
DAC
0.2)
×
R
B
R
L
R
L
×
R
A
设定输出电压( MAX1913 )
该MAX1913具有1.25V的设定电压阈值。
输出电压是通过连接一个电阻器来设定电压
年龄分频器在图6所示的输出电压是
调整范围为3V至5V 。来设置输出电压,
选择R2的值,该值小于为50kΩ ,则解决
对于R 1使用下面的公式:
V
R1
=
R2
OUT
1
1.25
如果SET被连接到输入端,输出电压为
5V(图7)。与内部设定的电压其他地区
从3V到5V的100mV的步骤都可以通过特殊的
顺序。
图10使用了一个数字输入为两电平的调光
控制权。这些LED在逻辑低电平输入是亮的
(V
逻辑
= 0)被施加,并且变暗以逻辑高
输入。总LED电流由下式确定:
I
L
=
0.2 (V
逻辑
0.2)
×
R
B
R
L
R
L
×
R
A
电容的选择
使用低ESR的陶瓷电容。推荐值
是0.47μF的电容转移, 2.2μF至10μF的
输入电容器和2.2μF至4.7μF的输出
电容。为了确保稳定性在很宽的温度
范围内,陶瓷电容器用X7R电介质是消遣
ommended 。将这些电容尽可能靠近IC的
可能。增加了输入和输出的值
电容进一步减小输入和输出纹波。同
一个10μF的输入电容和4.7μF输出电容,
输入纹波小于5mV的峰 - 峰值,并输出
纹波小于15mV的峰 - 峰值为输出的60毫安
电流。恒定750kHz的开关频率,
固定的50%占空比建立输入和输出纹波与
可预测的频谱。
具有1Ω电阻器去耦的输入(如图
图2-10) ,从操作时会提高稳定性
低阻抗源,例如高电流实验室
PC板布局
该MAX1912 / MAX1913是高频开关式
电容式电压调节器。为了获得最佳的电路perfor-
曼斯,使用地平面,并保持
IN
, C
OUT
, C1,
C2和反馈电阻器(如果使用)靠近
装置。如果使用外部反馈,保持反馈
节点尽可能小,通过定位反馈
电阻非常接近SET 。
芯片信息
晶体管数量: 2500
PROCESS: BiCMOS工艺
_______________________________________________________________________________________
5
19-2290 ;第2版; 3/04
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
概述
该MAX1910 / MAX1912功率LED与监管
从unreg-输出电压或电流(高达120mA )
ulated输入电压( 2.7V至5.3V ) 。这是完整的
的DC- DC转换器,仅需要4小的陶瓷
电容器和电感器没有。输入纹波降至最低
通过维持一个固定的一个独特的调节方案
750kHz的开关频率在很宽的负载范围内。
此外,还包括逻辑电平关断和软启动
降低输入浪涌电流在启动时。
MAX1910可自动选择两种工作
模式: 1.5倍和2倍。 1.5x模式,在提高效率
高输入电压,而2x模式保持法规
化在较低的输入电压。在MAX1912工作
只有在1.5x模式。
在MAX1910和MAX1912处于可用
节省空间的10引脚μMAX封装。
特点
高效率1.5倍/ 2倍电荷泵
低输入纹波,750kHz工作频率
200mV的电流检测门限降低
功率损耗
电流或电压稳压型电荷泵
高达120mA的输出电流
无需电感器
小型陶瓷电容器
调节± 5 %的LED电流
断开负载关断
1μA关断电流
小型10引脚μMAX封装
MAX1910/MAX1912
应用
白光LED背光
手机
掌上电脑
数码相机
MP3播放器
备份电池升压转换器
部分
MAX1910EUB
MAX1912EUB
订购信息
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
10 μMAX
10 μMAX
典型工作电路
顶视图
V
IN
IN1
C1+
C1
C
IN
C1-
C2+
C2
C2-
GND
IN2
SHDN
OUT
引脚配置
GND 1
IN1
C2-
2
3
4
5
10集
9
C1-
IN2
C2+
SHDN
MAX1910
MAX1912
8
7
6
MAX1910
MAX1912
SET
C
OUT
C1+
OUT
μMAX
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
MAX1910/MAX1912
绝对最大额定值
IN1 , IN2 , OUT ,
SHDN ,
SET至GND ..................... -0.3V到+ 6V
C1-,C2- ,到GND .......................................... ........- 0.3V ,V
IN
+ 1V
C1 + C2 +至GND ..........- 0.3V ,更大的V
OUT
+ 1V或V
IN
+ 1V
输出短路到GND ..........................................连续
连续功率耗散(T
A
= +70°C)
10引脚μMAX封装(减免5.6毫瓦/ ° C以上+ 70 ° C) .......... 444mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ................................ + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
典型值是在
T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
输入电压工作范围
欠压锁定阈值
欠压闭锁滞后
SET调控点
MAX1910电流调节
MAX1912电流调节
最大输出电流
无负载输入电流
在关断电源电流
在关断输出漏电流
开关频率
开关频率温度
系数
SET输入电流
SHDN
输入电流
SHDN
输入电压低
SHDN
输入电压高
热关断阈值
SHDN
= 0或5.5V
2.7V < V
IN
< 5.3V
2.7V < V
IN
< 5.3V
上升的温度, 15 °C的迟滞典型
1.6
160
输出电流变化为2.7V < V
OUT
& LT ; 5V
输出电流变化3V < V
OUT
& LT ; 5V
MAX1910 V
IN
= 2.7V
MAX1912 V
IN
= 3.6V
V
IN
= 3.6V
V
IN
= 5.3V, V
OUT
= 0,
SHDN
= 0
V
IN
= 3.6V,
SHDN
= 0
V
IN
= 3.6V
F = 750kHz的
625
80
120
1.5
0.1
0.1
750
250
1
100
1
0.4
2.5
10
10
875
0.19
上升沿和下降沿
条件
民
2.7
2.2
35
0.2
0.5
0.5
0.21
典型值
最大
5.3
2.5
单位
V
V
mV
V
%/V
%/V
mA
mA
A
A
千赫
PPM /°C的
nA
A
V
V
°C
电气特性
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C ,
除非另有
注意。 ) (注1 )
参数
输入电压工作范围
欠压锁定阈值
最大输出电流
在关断电源电流
上升沿和下降沿
MAX1910 V
IN
= 2.7V
MAX1910 V
IN
= 3.6V
V
IN
= 5.3V, V
OUT
= 0,
SHDN
= 0
条件
民
2.7
2.2
80
120
10
最大
5.3
2.5
单位
V
V
mA
A
2
_______________________________________________________________________________________
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
电气特性(续)
(V
IN
= 3.6V ,GND = 0时,
SHDN
= SET = IN ,C
IN
= 2.2μF , C1 = C2 = 0.47μF ,C
OUT
= 2.2F,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C ,
除非另有
注意。 ) (注1 )
参数
在关断输出漏电流
SET调控点
SET输入电流
SHDN
输入电流
SHDN
输入电压低
SHDN
输入电压高
SHDN
= 0或5.5V
2.7V < V
IN
< 5.3V
2.7V < V
IN
< 5.3V
1.6
条件
V
IN
= 3.6V,
SHDN
= 0
0.19
民
最大
10
0.21
100
1
0.4
单位
A
V
nA
A
V
V
MAX1910/MAX1912
注1 :
限制到-40 ℃,通过设计保证,未经生产测试。
典型工作特性
图2 ,V的(电路
IN
= 3.3V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
输入和输出电压纹波
MAX1910 / 12 TOC01
输入和输出电压纹波
MAX1910 / 12 toc02
START- UP的输入电流和
输出电压
MAX1910 / 12 toc03
5V/div
V
SHDN
2V/div
V
IN
电路图7
驱动4个LED灯( 60毫安)
V
IN
20mV/div
20mV/div
V
OUT
50mA/div
V
OUT
V
OUT
I
IN
I
OUT
= 60毫安
1s/div
1s/div
1ms/div
静态电流与输入电压
MAX1910 / 12 toc04
LED电流与输入电压
MAX1910 / 12 toc05
强度变化阶跃响应
MAX1910 / 12 toc06
4.0
3.5
静态电流(mA )
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
140
120
LED电流(mA )
100
80
V
逻辑
2V/div
V
SET
60
40
20
I
OUT
0
电路图9
100mV/div
60mA
20mA
40s/div
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
输入电压( V)
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
输入电压( V)
_______________________________________________________________________________________
3
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
MAX1910/MAX1912
典型工作特性(续)
图2 ,V的(电路
IN
= 3.3V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
EF网络效率与输入电压
90
80
效率(%)
70
60
50
40
30
20
10
0
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
输入电压( V)
电路图2
MAX1910 4个白光LED
I
OUT
= 60毫安
MAX1910 / 12 toc07
输入电流与输入电压
驱动4个LED灯
MAX1910 / 12 toc08
100
140
120
100
电流(mA )
80
60
40
20
0
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
电路图2
MAX1910
I
负载
= 60毫安
4.5
输入电压( V)
引脚说明
针
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
名字
GND
IN1
C2-
C1+
OUT
SHDN
C2+
IN2
C1-
SET
地
电源电压输入。连接到IN2 。旁路至GND与2.2μF的陶瓷电容。
传输电容2连接,消极的一面
传输电容1连接,积极的一面
输出。旁路至GND与2.2μF的陶瓷电容。
关断输入。开车从低到关闭设备并断开输入负载。 OUT高
阻抗关机。拉高或接至IN的正常运行。
传输电容连接2 ,积极的一面
电源电压输入。连接至IN1 。
传输电容1连接,消极的一面
SET程序的输出电流与设定电阻到GND 。 SET还可以设置输出
电压输出与GND之间的电阻分压器。
功能
详细说明
该MAX1910 / MAX1912是完整的电荷泵
升压转换器,仅需要4个小陶瓷
电容器。他们采用750kHz的固定频率
50 %占空比的时钟信号。
MAX1910采用具有两种操作模式: 1.5倍和
2倍。每种模式有两个阶段:充电和传输
(参见图1) 。在1.5x模式充电阶段,转
电容器C1和C2充电的串联从输入
电压。在传输阶段, C1和C2构成在
平行并从输出至IN连接,传送
收费为C
OUT
。如果该系统允许操作
无管制和未加载,这将产生一个输出
电压的1.5倍输入电压(因此术语
4
“分数电荷泵”和“ 1.5倍模式” ) 。当
输入电压降至足够,运行模式
转变从1.5倍分数电荷泵到2倍dou-
BLER 。 C2中没有倍频模式中使用。该器件跃迁
系统蒸发散出来的倍频模式,当V
IN
大于
Ⅴ的75%
OUT
对于超过32个时钟周期(在满
负载)。在MAX1912工作仅在1.5倍控罪
泵的模式。
输出调节
该输出是通过控制速度调节在哪
传输电容充电。该开关频率
频率和占空比是不变的,所以输出
噪声频谱是可以预测的。输入和输出纹波
在值远小于与其他调节
_______________________________________________________________________________________
1.5倍/ 2倍,高效率白光LED
电荷泵
充电泵拓扑,因为充电变压器
每个周期ferred是只提供所需的量
输出负载。
通过提高镇流电阻的LED电流匹配
同时保持一个200mV的V
SET
。增加镇流器
耐受性更广泛的LED不匹配,但会降低
效率提高了最低输入电压
需要调节。
然而偏置LED的另一种方法示于图
5.在这种情况下,电流通过完整paral-
LED的LEL的组合被R5设置。 R1R4是只
用于补偿LED的变化。这种方法
偏是并联的LED阵列不有用
允许连接到单独的LED 。
MAX1910/MAX1912
软启动
该MAX1910 / MAX1912包括软启动电路
限制浪涌电流导通。当与启动
输出电压为零时,输出电容充电
通过倾斜的电流源,直接从
输入不带电荷泵的动作,直到输出电压
年龄是接近输入电压。如果输出被短路到
地,该器件保持在该模式下不损坏
直到短路故障解除。
一旦输出电容充电到输入电压,
电荷泵送动作开始。启动时的浪涌电流
租金是由斜坡向上电荷转移最小化
电容器。只要调节达到时,软启动
端和所述部分正常操作。如果设置的电压
达内2048个时钟周期调控(通常
2.7毫秒) ,该部分开始在正常模式下运行。如果
设定电压不被2048个周期到达后,软
起动序列被重复。该设备继续
重复软启动序列,直到设定的电压
达到调节点。
设置输出电压
MAX1910采用0.2V有一组电压阈值。
输出电压可以通过连接一个电阻电压被设定
年龄分压器在图6所示的输出电压是
从V可调
IN
至5V 。来设置输出电压,
选择R2的值,该值小于20kΩ的,那么解决
对于R 1使用下面的公式:
V
R1
=
R2
OUT
- 1
0.2
电容的选择
使用低ESR的陶瓷电容。推荐值
是0.47μF的电容转移, 2.2μF至10μF的
输入电容器和2.2μF至4.7μF的输出
电容。为了确保稳定性在很宽的温度
范围内,陶瓷电容器用X7R电介质是消遣
ommended 。将这些电容尽可能靠近IC的
可能。增加了输入和输出的值
电容进一步减小输入和输出纹波。同
一个10μF的输入电容和4.7μF输出电容,
输入纹波小于5mV的峰 - 峰值,并输出
纹波小于15mV的峰 - 峰值为输出的60毫安
电流。恒定750kHz的开关频率,
固定的50%占空比建立输入和输出纹波与
可预测的频谱。
具有1Ω电阻器去耦的输入(如图
图2-9) ,从低运行时的稳定性
阻抗源,例如高电流实验室
稳压电源。这个电阻可以省略
从高阻抗源等操作时,
作为锂电池或碱性电池。
对于一些设计,如一个LED驱动器,输入纹波
比输出纹波更重要。输入纹波依赖
在源供给的阻抗。添加一个低通滤波器
之三到输入进一步减少纹波。图7示出了C-
R- C滤波器来降低输入纹波。用10μF - 1Ω - 10μF ,
驾驶60毫安负载时输入纹波小于1mV的。
关断模式
当驱动为低电平,
SHDN
关闭电荷泵。
这降低了静态电流约为
0.1μA 。输出处于关断高阻态。
DRIVE
SHDN
高或连接至IN的正常运行。
热关断
该MAX1910 / MAX1912关机时,他们的模温
perature达到+ 160 ℃。正常操作继续
经过模具冷却15 ℃。这样可以防止损坏,如果一个
过大的负载被施加或输出被短路到
地面上。
设计步骤
设置输出电流
该MAX1910 / MAX1912具有一组电压阈值
0.2V的,用于调节LED电流(图2) 。该
电流通过电阻器和LED是:
I
LED
= 0.2/R
SET
如果有其他配套的LED镇流电阻
在图2中连接到所述输出,电流
通过每个附加的LED是相同的,在
调节LED 。
在图2中,总LED电流一定程度上取决于
LED的匹配。图3示出了热古的连接
拉泰什所有的LED电流的平均值,以减小
不匹配LED的影响。图4的电路改进
_______________________________________________________________________________________
5