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数据表
BUCK1和BUCK2
降压使用一个固定的频率和高速电流
模式架构。降压工作的输入电压
2.3 V至5.5 V.
降压输出电压通过外部电阻设定
除法器,在图47为BUCK1所示。输出电压
可以选择在工厂编程设置为默认值,如
在订购指南部分表示。在这种情况下, R 1和
R2是不需要的,并且FB1可以保持悬空。在所有情况下,
VOUT1必须连接到输出电容器。 FB1为0.5 V.
VIN1
VOUT1
SW1
巴克
FB1
AGND
R1
+1
V
OUT1
= V
FB1
R2
R1
R2
09888-047
ADP5024
模式。输出电容器放电,直到输出电压
下降到PWM调节电压,在该点处的设备
再次驱动所述感应器,以使输出电压上升到
上限阈值。这个过程被重复,而在负载电流
低于PSM电流阈值。
ADP5024
有一个专门的MODE引脚控制的PSM
和PWM操作。适用于模式的逻辑电平高
销势力雄鹿工作在PWM模式。逻辑电平
低设置雄鹿自动PSM / PWM操作。
PSM电流阈值
在PSM的电流阈值被设置为100毫安。雄鹿队聘请
一个计划,使该电流保持精确的控制,
独立的输入和输出电压电平。该方案
还确保有该PSM之间非常小的滞后
目前的门槛进入和退出的PSM 。在PSM
电流阈值是出色的效率在所有优化
负载电流。
L1
1H
VOUT1
C5
10F
电感开关振荡器/调相
ADP5024
确保两个雄鹿在同一操作
开关频率时,这两个雄鹿在PWM模式。
此外,该
ADP5024
确保当两个钱是在
PWM模式下,它们操作的相位,由此BUCK2
PFET开始导通正好一半后,一个时钟周期
BUCK1 PFET开始导通。
图47. BUCK1外接输出电压设定
控制方案
雄鹿以固定频率工作,电流模式PWM
控制架构在中高负载为高效率,
但转移到节电模式(PSM )控制方案,在光
载荷降低的调节功率的损失。当经营
固定频率的PWM模式中,集成的占空比
开关调节和调节输出电压。当
在PSM在轻负载工作时,输出电压被控制
在迟滞的方式,具有较高的输出电压纹波。中
这个时间部分,所述转换器是能够停止开关和
进入空闲模式,从而提高了转换效率。
短路保护
雄鹿包括频率折返,以防止输出电流
暴走在坚硬的短。当在反馈引脚上的电压
低于一半的目标输出电压,指示所提供的可能
硬短在输出相容性,开关频率是
降低到一半的内部振荡器的频率。减少
在开关频率允许有更多的时间对电感
排出,防止输出电流的失控。
PWM模式
在PWM模式下,雄鹿队以3 MHz的固定频率工作,
由内部振荡器设置。在每个振荡器周期的开始,
在PFET开关被接通时,在整个发送一个正电压
电感器。电感中的电流增加,直到当前
检测信号超过峰值电感电流阈值,这
关闭PFET开关并接通的nFET同步
整流器。这将负电压施加至电感,
使电感器电流下降。同步
整流器停留在该周期的剩余部分。降压
通过调节峰值电感调节输出电压
电流阈值。
软启动
雄鹿有一个内部软启动功能的坡道
输出电压在启动时以受控的方式,从而
限制浪涌电流。这可以防止可能的输入电压
下降时的电池或高阻抗电源是
连接到转换器的输入端。
电流限制
每个降压有保护电路,以限制量
流经PFET开关和正电流
流过同步负电流的量
整流器。上的电源开关的限制正电流限
的电流,可从输入流至的量
输出。负电流限值防止电感器
电流反向并流出负载。
省电模式( PSM )
雄鹿顺利当负载转换到PSM的操作
目前跌幅低于PSM电流阈值。当
无论是雄鹿队进入PSM ,一个偏移引起的PWM
调节电平,这使得输出电压上升。当
输出电压达到一个电平大约为1.5 %以上的
PWM调节电平, PWM工作模式关闭。在这
点,两个电源开关都关闭,降压进入空闲
100 %占空比工作
用在输入电压下降,或具有增加的负载
当前,降压可能达到一个极限,其中,即使在PFET
在100%的时间开关,输出电压下降到低于
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