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C
ED
至70 ℃
耳鼻喉科
扩展
-20 ℃,保持设备,用品
表H
为POR
FE
ommercial特
G
URIN
URE范围
AT
mperat
1997年4月
ML4890
高效率,低纹波升压稳压器
概述
该ML4890是一种高效率, PFM (脉冲频率
调制) ,提高连接开关稳压器
系列以一个集成的LDO (低压差稳压器)
即采用“静音切换器 ”技术。这
技术采用了专利的跟踪计划
最大限度地降低了LDO和增加的电压降
稳压器的总有效率超过可以
通过使用外部分立的LDO稳压器来获得。
的ML4890是设计来转换单个或多个细胞
电池输入稳压输出电压的集成
电路中,是理想的便携式通信
设备无法容忍的输出电压纹波
通常与开关稳压器相关联。
一个集成的同步整流器省去了
外部肖特基二极管,并且提供更低的正向
压降,从而获得更高的转换效率。
特点
s
s
采用“静音切换器 ”技术,可提供
非常低的输出电压纹波(通常为5mV )
保证满负荷启动和运行在1.0V
输入和低运营静态电流( <100μA )
为延长电池寿命
脉冲频率调制和内部同步
整流器阳高英法fi效率
最少的外部元件
低导通电阻内部开关MOSFET
5V,3.3V和3V输出版本
s
s
s
s
框图
L1
*C
IN
V
IN
C2
1
V
L
6
5
V
BOOST
V
BAT
7
SHDN
V
OUT
4
BOOST
控制
反馈
LDO
控制
C1
V
OUT
+
2
V
REF
3
动力
管理
GND
PWR
GND
8
专利申请
*可选
1
ML4890
引脚连接
ML4890-5/-3/-T
8引脚SOIC ( S08 )
V
IN
V
REF
GND
V
OUT
1
2
3
4
8
7
6
5
PWR GND
SHDN
V
L
V
BOOST
顶视图
引脚说明
名字
功能
名字
功能
1
2
3
4
V
IN
V
REF
GND
V
OUT
电池输入电压
200mV的参考输出
模拟信号地
LDO线性稳压器的输出
5
6
7
V
BOOST
V
L
SHDN
升压稳压器输出连接
输出滤波电容
升压电感器连接
拉动这个引脚为高电平关闭
调节器,从所述分离的负载
输入
8
PWR GND回报, NMOS晶体管的升压
2
ML4890
绝对最大额定值
绝对最大额定值超出它的价值
该设备可以被永久地损坏。绝对
最大额定值只是应力额定值和功能
设备操作不暗示。
V
BOOST
........................................................................ 7V
任意脚... GND -0.3V至V电压
BOOST
+0.3V
峰值开关电流(I
PEAK
) .......................................... 1A
平均开关电流(I
AVG
) ............................... 500毫安
LDO输出电流............................................. 250毫安
结温.............................................. 150 °
存储温度范围.................... -65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接10秒) .......................... + 260℃
热阻( θ
JA
)
塑料SOIC ................................................ .... 110 ° C / W
工作条件
温度范围
ML4890CS -X ............................................ 0 ℃,至+ 70°C
ML4890ES -X ......................................... -20 ° C至+ 70℃
V
IN
工作范围
ML4890CS -X ............................................... 。 1.0V至6V
ML4890ES -X ............................................... .. 1.1V至6V
电气特性
除非另有规定ED ,V
IN
=工作电压范围,T
A
=工作温度范围。 (注1 )
参数
供应
V
IN
当前
V
IN
= 6V
SHDN =高
V
OUT
静态电流
V
L
静态电流
参考
输出电压(V
REF
)
PFM稳压器
脉冲宽度(T
ON
)
LDO
直流输出电压(V
OUT
)
ML4890-5
ML4890-3
ML4890-T
负载调整率
ML4890-5
V
BOOST
= V
OUT
+ 0.5V ,我
OUT
< 200毫安
V
BOOST
= V
OUT
+ 0.5V ,我
OUT
& LT ;百毫安
V
BOOST
= V
OUT
+ 0.5V ,我
OUT
< 80毫安
见图1
V
IN
= 1.2V ,我
OUT
< 7毫安
V
IN
= 2.4V ,我
OUT
& LT ; 50毫安
V
IN
= 1.2V ,我
OUT
< 14毫安
V
IN
= 2.4V ,我
OUT
< 75毫安
V
IN
= 1.2V ,我
OUT
< 15毫安
V
IN
= 2.4V ,我
OUT
< 60毫安
见图1
V
IN
= 1.2V ,我
OUT
< 7毫安
V
IN
= 2.4V ,我
OUT
& LT ; 50毫安
V
IN
= 1.2V ,我
OUT
< 14毫安
V
IN
= 2.4V ,我
OUT
< 75毫安
V
IN
= 1.2V ,我
OUT
< 15毫安
V
IN
= 2.4V ,我
OUT
< 60毫安
5
4.85
3.2
2.91
4.85
4.85
3.2
3.2
2.91
2.91
5.0
3.3
3.0
5.0
5.0
3.3
3.3
3.0
3.0
5.15
3.4
3.09
5.15
5.15
3.4
3.4
3.09
3.09
300
500
300
500
300
500
V
V
V
V
V
V
V
V
V
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
P-P
4.5
5
5.5
s
0℃,我
PIN2
< -5μA ,
195
200
205
mV
V
BOOST
= V
OUT
+ 0.5V
60
15
8
75
25
10
1
A
A
A
A
条件
典型值。
最大
单位
ML4890-3
ML4890-T
输入输出电压差
ML4890-5
ML4890-3
ML4890-T
输出纹波
关闭
SHDN阈值
SHDN偏置电流
注1 :
0.5
–100
0.8
1.0
100
V
nA
限制由100 %的测试,取样,或与相关最坏情况下保证。
3
ML4890
33H
(墨田CD54 )
ML4890
V
IN
100F
V
IN
V
REF
1F
GND
V
OUT
PWR GND
SHDN
V
L
V
BOOST
33F
I
OUT
V
OUT
100F
图1.应用程序测试电路
L1
6
5
C2
I
负载
4
Q2
Q3
+
A2
A3
V
REF
R2
+
R1
C1
R
S
5s
单次
Q1
A1
+
+ –
V
OS
= F(我
负载
)
图2. PFM调节器和LDO框图
4
ML4890
功能说明
该ML4890结合了脉冲频率调制
( PFM )和同步整流以创建提升
转换器后面是低压差线性该
稳压器(LDO ) 。这种结合创造了一个低输出
纹波升压转换器,是既高效和
使用简单。
在PFM稳压器充电单个电感器的固定
一段时间,然后才完全排出
另一个周期开始时,通过简化设计
省去了传统的电流限制
电路。同步整流是通过完成
与片上取代一个外部肖特基二极管
PMOS器件,降低开关损耗和外部
元件数量。
集成的LDO降低了输出纹波电压
比为5mV峰 - 峰值更低。同时集成了LDO
与PFM稳压器允许电路进行优化
非常高的效率,采用了专利的反馈
技术。它也允许LDO提供
最大纹波抑制比工作频率
范围调节的。
所述ML4890的框图如图2所示的
烤瓷阶段由Q1的, Q 2 ,A 1 ,A 2,在一次拍摄,
触发器,并且外部L1和C2中。该LDO阶段
由Q3的,A 3 ,R 1, R 2,偏置电压控制
和外部C1 。由于LDO实际控制
在PFM稳压器工作时,LDO的操作
阶段将首先覆盖。
LDO操作
LDO的阶段作为一个线性调节器。 A3是
误差放大器,其比较输出电压
通过分压器R1和R2向参考和Q3是
通设备。当输出电压低于
需要的话, A3的输出增加了Q3的栅极驱动器,
这减小了压降越过它并带来
输出回调节。类似地,如果输出电压
比期望的高, A3的调整Q3的用于栅极驱动器
更降和输出被带回调节。
450
400
350
300
250
200
150
100
还包括在所述的LDO阶段是偏移电压
控制权。该电路监视输出电流和
调整,根据一般的偏移电压
在图3中所示的特性偏移量控制
确保PFM级提供足够
“架空”的电压为LDO阶段正常运行。
PFM稳压器工作
当PFM阶段,V的输出
BOOST
(引脚5) ,等于或
上面的压差电压,V
OUT
+ V
OS
中,A 1的输出
保持低电平,电路处于空闲状态。当V
BOOST
瀑布
低于所需的压差, A1的输出变
高,信号调节器,提供收费的
电容C2 。因为A2的输出通常是高电平,则
触发器的输出被置位。这触发一个
镜头打开Q1并开始充电L1为5μs的。当
一出手超时, Q1关断,使得L1至
反激式,并随时通过身体C2充电
Q2的二极管。但是,由于Q2的源极电压上升到大于
的漏极,所述电流传感放大器A2驱动的栅极
第二季度低,导致Q2到短路的体二极管。该
电感器再通过Q2排入C2 。输出
A2的变低也用来复位触发器中
准备下一个充电周期。当
在第二季度电感电流下降到零, A2的输出变为
高,释放Q2的栅极,从而使触发器被SET
再次。如果在V的电压
BOOST
仍然偏低, A1将启动
另一个脉冲。典型的电感器电流和电压
波形示于图4中。
感应器
当前
Q( ONE SHOT )
Q1开
Q1 & Q2关闭
Q2
ON
Q1开
Q2
ON
图4.烤瓷电感电流波形和时序。
关闭
SHDN引脚应保持低电平时正常工作。
升高电压上SHDN高于阈值电平
将发布Q3的栅极,从而有效地成为
开路。这还防止从一个镜头
触发,这使从发生切换。
V
OS
(毫伏)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
I
OUT
(MA )
图3. LDO V
OS
与输出电流。
5
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