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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来MPS MP5479电源管理芯片的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

在这篇文章中,小编将为大家带来MPS MP5479电源管理芯片的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

MP5479 是一款集成了 4 个高效降压 DC/DC 变换器、5 个低压差(LDO)调节器和一个灵活 I2C 接口的整套电源解决方案。

DC/DC 变换器中的恒定导通时间(COT)控制模式为其提供了快速瞬态响应。连续导通模式(CCM)下的可调开关频率(fSW)(高达 2.75MHz)大大减少了外部电感和电容的数量。输出电压(VOUT)可通过 I2C 总线调节,也可通过可多次编程(MTP)的存储器预设。还可通过 MTP 配置或通过 I2C 控制上下电时序。

全方位保护功能包括欠压锁定(UVLO)保护、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。MP5479 最大限度地减少了标准外部元器件的使用数量,并采用节省空间且侧面镀锡的 QFN-26(3.5mmx4.5mm)封装。

MP5479 为 5V 系统提供完整的电源管理解决方案,包括信息娱乐系统、录像机等。它集成了四个 4 通道高频、同步整流、降压、开关模式转换器和五个低压差稳压器。 所有组件都在一个紧凑的 QFN-26 (3.5mmx4.5mm) 封装内,大大减少了组件数量和 PCB 空间。 I2C 和 MTP 接口提供可调节的默认输出电压、上电顺序和动态电压调节。此外,I2C 提供了强大的逻辑功能。

状态机有多个状态选项,包括无电源、断电、上电序列、通电、断电序列、编程 MTP 和关机。PMIC 的输入引脚有一个 UVLO 检测电路。 如果输入电压 (AVIN) 低于 UVLO 上升阈值,则禁用 PMIC 的所有功能。所有电源轨都断电。 当 AVIN 超过其上升的 UVLO 时,PMIC 进入断电状态。 在这种状态下,PMIC 一直在监测通电因素; 一旦检测到上电因素,设备就会进入上电顺序状态。DC/DC 转换器和 LDO 根据 MTP e-fuse 编程的顺序依次开启。DC/DC 转换器和 LDO 已打开。 RSTO 引脚的输出切换为高电平。 在这种状态下,PMIC 始终监控断电和编程 MTP 因素。PMIC 在上电状态下检测到断电因素时进入此序列。首先,RSTO 切换为低电平,然后 DC/DC 转换器和 LDO 根据 MTP e-fuse 编程的顺序依次关闭。当进入程序 MTP 模式时,PMIC 会按照断电顺序关闭所有降压稳压器和 LDO。 MTP 编程完成后,PMIC 将 MTP 重新加载到 I2C 寄存器,然后监控上电因素。

如果 PMIC 检测到以下任何一种情况,它会立即变为无电源或断电状态,而不管当前状态如何。

· 如果输入电压低于 UVLO 下降阈值,则器件进入无电源状态。

· 如果触发过温保护(OTP),设备进入关机状态。

PMIC 有几个上电因素,包括 PWR_ON、热恢复和 EN1。这些因素如下所述。

如果 PWRON 引脚被拉至逻辑高电平 (PWRON_MODE = 0) 或 PWRON 引脚上有下降沿 (PWRON_MODE = 1),则 PMIC 进入上电序列。

如果芯片温度超过热保护阈值,则器件进入断电状态。 一旦芯片温度降至阈值以下,PMIC 将再次进入上电序列。

如果引脚 23 被选为 EN1,并且 EN1 被拉至逻辑高电平(EN1_INV 定义 EN1 的高电平有效)或 EN1 被拉至逻辑低电平(EN1_INV 定义 EN1 的低电平有效),则由 EN1 控制的电源轨进入上电序列。

开机顺序有 16 个时隙。 除 OUTRTC LDO 外,所有 DC/DC 转换器和 LDO 都可以通过 MTP 电子熔丝在 0 到 15 个时隙之间进行编程。 每个时隙之间的延迟时间可通过 MTP TIME_SLOT 位进行调整。

时间不随开关频率而变化。 当上电序列完成时,RSTO 会随着 RSTO_DELAY 时间变为高电平。DC/DC 转换器和 LDO 上电序列分别由 POWER_ON_SLOT_NO 和 PWR_ON_TIME_SLOT_MODE 设置。

如果 VIN2 和 AVIN 均高于其各自的 UVLO 上升阈值,则 OUTRTC LDO 始终开启,而与任何其他引脚状态无关。如果 VIN2 或 AVIN 低于其各自的 UVLO 下降阈值或触发热关断,则 OUTRTC 关闭。

断电序列有 16 个时隙。 除 OUTRTC LDO 外,所有 DC/DC 转换器和 LDO 均可通过 MTP 电子熔丝在 0 到 15 个时隙之间进行编程。 每个时隙之间的延迟时间可通过 MTP TIME_SLOT 位进行调整。 时间不随开关频率而变化。 断电序列从最大使用的时隙号开始。 因此,断电序列并不总是从时隙 15 开始。在 DC/DC 转换器和 LDO 开始关闭之前,RSTO 被拉低。 DC/DC 转换器和 LDO 断电顺序由 POWER_OFF_SLOT_NO 和 POWER_OFF_SLOT_MODE 设置。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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