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正确选择电源的IC(07-100)

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作者:德州仪器(TI)高性能模拟和低功耗DC/DC应用工程师 William Hadden时间:2008-04-17来源:电子产品世界收藏

  为实际工作需要选择最佳的

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/81717.htm

  考虑到组件尺寸和成本方面的局限性,所选用的集成度应尽可能高。为此,所选用的全部都集成了MOSFET,这样,不仅降低了解决方案的尺寸而且还降低了生产成本。此外,除了减少材料清单以外,由于组件数量的减少,同时也降低了安装各电路板的成本,从而进一步降低了整个解决方案的成本。另外,还有多输出IC可供选择,这种IC能更进一步的减小我们解决方案的尺寸。

  如果再次从5V的电源轨开始分析电路的有关情况,则对于5V电源轨而言,最佳的解决方案为TPS5431。因为其宽输入范围(5.5V至23V),所以能够满足12V±10%的输入电压变化。而且,当将输出电压调低至1.2V时,TPS5431还能输出高达3A的电流。由于开关MOSFET和补偿组件集成在一起,因此95%的效率能够满足电池供电的要求。该器件采用SO-8封装,从而实现了非常小型的解决方案尺寸。

  接下来,我们将分析电池充电器,其有数种解决方案可供选择。例如,小尺寸电池充电器IC bq24010就是一种不错的选择,其采用3×3mm QFN封装。该解决方案的尺寸相当小,只需三个外部组件。但是,对于我们的应用而言,还有一款更佳的解决方案—TPS65010,该解决方案是一款针对锂离子供电系统的电源和电池管理IC。由于TPS65010集成了两个开关转换器(VMAIN和VCORE)、两个LDO(LDO1和 LDO2)以及一个单体锂离子电池充电器,所以其非常适合我们的应用要求。除了上述电源轨之外,当12V电源适配器接通时,此时,IC无需开关电路。在我们的应用示例中,VMAIN为3.3V的电源轨供电、VCORE为1.25V的电源轨供电、LDO1为1.65V的电源轨供电、而LDO2为2.5V的电源轨供电。此外,使用TPS65010可以大幅缩小解决方案的尺寸并降低外部组件的数量。

  最后一条1.5V电源轨可由降压转换器(如TPS62201)提供电源。TPS62201采用6引线SOT-23封装,而且它只需三个外部组件(一个输入和输出电容器、一个电感器以及两个反馈电阻器)。这就实现了解决方案尺寸的小型化。但是,为了提高效率,这种器件的输入端应连接至 TPS65010 器件3.3V的MAIN输出端。

  最终的解决方案

  根据以前分析,我们可以找到最终的解决方案,如图2所示。

  如果不具备 I2C 接口,我们将何以应对?

  在应用过程中如果不具备I2C接口,那么我们就无法使用TPS65010。在这种情况下,TPS75003将被派上用场。TPS75003包含两个3A DC/DC降压开关转换器以及一个300mA LDO。这种器件的输出大小可根据实际需要进行调节,其集成了三条电流最大的电源轨。1.25V和3.3V电源轨将由开关转换器供电,而由于较低的电流要求,因此1.65V的电源轨将由LDO供电。剩下的2.5V电源轨由一条小型的LDO电路轻松供电。TPS71525采用SC-70封装,其外形尺寸极为小巧,非常适用于陶瓷输出电容器。



关键词: TI IC

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