当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]MAX17577和MAX17578同步反相DC-DC降压转换器的开发旨在满足工厂自动化、楼宇自动化和通信系统中对更小、发热更低的器件日益增长的需求。这些器件集成了电平转换电路以降低组件成本和数量,并采用同步整流来提高效率。

MAX17577和MAX17578同步反相DC-DC降压转换器的开发旨在满足工厂自动化、楼宇自动化和通信系统中对更小、发热更低的器件日益增长的需求。这些器件集成了电平转换电路以降低组件成本和数量,并采用同步整流来提高效率。

这些 DC-DC 转换器具有宽输入电压范围。这些器件在 4.5 至 60V 输入范围内工作,可提供高达 300 mA 的输出电流。借助集成的电平转换器,这些器件将组件数量减少了一半,同时比最接近的传统解决方案节省了 35% 的能源,从而节省了高达 72% 的电路板空间。

MAX17577 的峰值效率为 88.5%,在 16V 输入和 -15V/150mA 输出条件下测得。与图 6 所示的传统解决方案相比,效率提高了 5.5 个百分点。为什么效率很重要?在 88.5% 的效率下,该器件仅耗散 292 mW,同时向负载提供 2.25 W 的功率。与前面所示的传统解决方案的 460 mW 相比,292 mW 意味着系统冷却所需的热量减少了 37%。系统 MCU 可以直接与 MAX17579/MAX17580 通信,即使它们有不同的接地参考。

效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。

网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发热。他们亟需更高效、发热更少、占用电路板空间更小、并有助于节省开发时间和成本的方案。MAX17577和MAX17578内部集成了电平转换电路,将元件成本和数量降低高达50%,同时将元件面积压缩至60 mm 2 ,比竞争方案减小72%。这些同步整流的反相转换器凭借业界最宽的输入电压范围(4.5V至60V),提供有效的输入电压瞬态保护,从而提高恶劣环境下的系统可靠性。通过集成电平转换器, MAX17577 和 MAX17578 大大减少了基带方案和 IoT 设备电源设计的尺寸和元件数量。

还值得注意的是,这些新解决方案具有较宽的工作电压范围,可以承受和容忍电源浪涌事件、反电动势和电缆电压振铃等系统电压波动,从而提高系统可靠性。此外,还有 MAX17577 和 MAX17578,它们属于同一系列,性能相似,但可提供高达 1 A 的输出电流。这些器件非常适合为射频功率放大器、GaN FET 栅极驱动器和 IGBT 栅极驱动器供电。

喜马拉雅系列调压器集成电路、电源模块和充电器可以提供更冷、更小、更简单的电源解决方案。MAX17577和MAX17578是高效、高压、反相、喜马拉雅同步直流-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿。该设备产生-0.9V到-36V的输出电压(VOUT),可以从4.5V到(60V-|VOUT|)输入电压范围提供高达1A的负载电流。

该设备具有峰值电流模式控制体系结构。MAX17577在所有负载下都以连续传导模式(CCM)工作;因此,提供一个恒定的频率操作。MAX17578在不连续传导模式(DCM),在轻载效率优越。低最小准时允许更高的开关频率和较小的解决方案尺寸。

该设备允许EN/UVLO、有源低复位和RT/SYNC引脚由参考系统接地的信号驱动,消除了外部电平移位电路的需要。在宽-40C到+125C的温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。该设备可在一个紧凑的12针(3mmx3mm)TDFN-EP包。模拟模型可用。

主要特征

降低了外部组件和总成本

同步操作

全陶瓷电容器,紧凑的布局

内部回路补偿

系统接地参考输入/输出引脚(EN/UVLO,有源低复位)

在一个系统中支持多个轨道的灵活性

可调输出电压范围从-0.9V到-36V

宽4.5V至(60V-|VOUT|)输入电压范围

最大为1A的输出电流

400 kHz到2.2MHz的可调频率与外部时钟同步

减少功率耗散

90.6%峰值效率

DCM为优越的光负载效率

6.2µA关机电流

在不利的工业环境中可靠地运行

Hiccup模式过载保护

可调软启动

具有预偏压输出电压的单调启动

内置输出电压监测与主动-低复位

可编程EN/UVLO阈值

符合CISPR 32(EN55032)B级传导排放和辐射排放

超温保护

宽-40C至+125C环境工作温度范围/-40C至+150C连接温度范围

工业控制电源

通用负载点

栅极驱动电路

运动控制

壁式变压器调节


一种新型的高度集成设备

工厂自动化、楼宇自动化和通信系统中对更小解决方案尺寸和更低发热的需求不断增长,这给寻找负电压 DC-DC 转换器的设计人员带来了巨大挑战,因为大多数传统解决方案都已过时、效率低下、复杂且体积庞大。

具有板载电平转换器、同步整流和宽工作输入电压的新型高度集成器件带来了最紧凑、高效和稳健的负输出 DC-DC 解决方案。


声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

DC-DC转换器作为一种核心电力电子装置,其功能在于将直流电源的电压进行高效、精准的调整,从而满足不同电气设备对电压等级和稳定性需求的变化。在当今的嵌入式系统、新能源汽车、通信设备、航空航天以及各类消费电子产品中,DC-...

关键字: DCDC 电源转换

车载DCDC电源作为电动汽车的能量转换装置,其性能好坏关系着电动汽车是否能够安全稳定运行。由于电动汽车运行环境的特殊性,对车载电源的高频化、高效率和小型化要求更高,而利用模拟电路控制车载电源有太多的局限性,因此简单可靠、...

关键字: DCDC 电源 电动汽车

许多照明应用需要提供直流控制、高效率、脉宽调制 (PWM) 调光、电压保护和设计简单性的 LED 背光驱动器解决方案。驱动器拓扑主要分为三大类:线性稳压器、电荷泵和开关。DC/DC 转换器基于一系列保证高效率的拓扑结构,...

关键字: 智能照明设计 DCDC

这几天准备测试DCDC电源的时候,发现没有负载,想着要不买一个看看,淘宝搜了一下,看到网上好多都是给电池放电,测试放电曲线用的,价格呢也不是很便宜。想起以前在ADI的官方教程电源大师课中有设计好的负载demo板,立即便下...

关键字: DCDC MOSFET 驱动电路

理想情况下,我们在聊电路原理以及EMI等问题的时候,不会去考虑MOS管死区时间、开关速度,电感交直流阻抗,电容ESR/ESL,二极管的开关导通损耗以及Buck芯片的耗电,但这就是损耗的主要来源,此处由于开源电源的低频特性...

关键字: 电路 Buck电路 DCDC

上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?电感的哪些参数是选型时需要注意的呢?如果同一个BU...

关键字: BUCK DCDC 自谐振频率

英飞凌推出 LITIX Power 双通道 DC/DC 控制器,无需额外的微控制器即可驱动 LED 前照灯。 Infineon Technologies AG通过双通道独立 DC/DC 控制器扩展了其LITIX Pow...

关键字: DCDC MOSFET

本文介绍了在车载OBC,高压转电压DCDC应用中宇宙辐射对高压功率半导体器件可靠性的影响,评估。

关键字: OBC DCDC 宇宙辐射 FIT

电流模式控制(CMC)是一种非常流行的直流-直流转换器回路架构,这是有充分理由的。简单的操作和动态可以实现,即使有两个循环,一个宽带电流循环潜伏在一个外部电压回路内,是必需的。峰值,山谷,平均,滞后,常数准时,常数关闭时...

关键字: 电流模式控制(CMC) DCDC

现代汽车中有许多电源。越来越多的电子电路需要自己的电源,这给设计人员带来了功耗和成本障碍。新的安全功能、更多的信息娱乐选项、额外的驾驶员辅助系统等需要额外的电子设备。这些新电路的成本增加了研发工作和汽车价格。这些新电路的...

关键字: 汽车电源 DCDC
关闭