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ADP5040
热保护
在该结点温度上升到150℃以上的情况下,
热关断电路关断降压和LDO稳压器。
极端的结温可大电流的结果
操作时,可怜的电路板设计,或高环境温度。
一个20 °C的迟滞包括在热关断电路,
当热关断时,降压和LDO的做
未返回到正常操作,直到片上温度
低于130℃。当退出热关断,所有的
监管机构开始与软起动控制。
VIN1
SW
VOUT1
L1 - 1μH
数据表
VOUT1
巴克
FB1
AGND
R1
R2
C5
10F
欠压锁定
为了防止电池过放电,欠压闭锁
( UVLO)电路被集成在
ADP5040.
如果输入
电压AVIN低于一个典型的2.15 V UVLO门限,
所有通道关闭。在降压通道,电源
开关和同步整流器关断。当电压
在AVIN高于UVLO门限,部分启用
一次。
可替代地,用户可以选择与一个UVLO设备模型
设定在一个较高的水平,适合于5 V应用。对于这些
模式,该设备达到关断时的阈值
输入电源电压下降到3.65 V典型。
图102.降压外接输出电压设定
控制方案
降压工作在固定频率,电流模式PWM
控制架构在中高负载为高效率,
但操作转移到节电模式(PSM )控制
计划在轻负载降低监管的功率损耗。
当在固定频率的PWM模式下操作时,占空比
集成开关的调整和调节输出
电压。当PSM在轻负载工作时,输出
电压被控制在一个滞后的方式,以较高的输出
电压纹波。在这段时间的一部分,该变换器能够
停止切换并进入空闲模式,从而提高
转换效率。
开启/关闭
ADP5040
具有单独的控制引脚,每个稳压器。
适用于ENX引脚上的逻辑电平高的激活调节器,
而一个逻辑低电平关断稳压器。
PWM模式
在PWM模式中,降压工作在3 MHz的固定频率
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
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其余部分。降压调节
输出电压通过调节峰值电感电流阈值。
有源下拉
ADP5040
可与有源下拉可购买
选项启用。下拉电阻之间的连接
每个稳压器的输出和AGND 。的下拉列表启用,
当调节器关闭。在上拉的典型值
下拉电阻为600 Ω的LDO和85 Ω的降压。
BUCK节
降压使用一个固定的频率和高速电流模式
架构。降压工作在2.3 V的输入电压
至5.5 V.
降压输出电压被设定虽然外部电阻分压器,
如图102中的VOUT1必须连接到
输出电容器。 VFB1内部设定为0.5 V的输出
电压可以设定在0.8 V至3.8V。
省电模式( PSM )
降压平稳过渡到PSM的操作,当负载
目前跌幅低于PSM电流阈值。当
降压进入省电模式,偏移的介绍
PWM调节电平,从而使输出电压上升。
当输出电压达到一定水平,大约为
1.5 %以上的PWM调节电平, PWM操作
关闭。在这一点上,两个电源开关都关闭,而
降压进入空闲模式。输出电容放电,直至
输出电压下降到PWM调节电压,在该
指向设备的驱动器的电感,以使输出电压
再次上升到阈值上限。这个过程被重复,而
负载电流低于PSM电流阈值。
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