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[导读]以下内容中,小编将对MPQ4480高频同步整流降压转换器的相关内容进行着重介绍和阐述。

以下内容中,小编将对MPQ4480高频同步整流降压转换器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对MPQ4480的了解,和小编一起来看看吧。

一、引言

降压转换器的设计并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。而本文介绍的MPQ4480正是一款MPS的同步整流降压转换器。

二、MPQ4480高频同步整流降压转换器详细介绍

MPQ4480 作为一款高频同步整流降压开关转换器,在宽输入范围内可实现 6A 输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。MPQ4480集成了具有内部功率MOSFET的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器。MPQ4480同步整流降压转换器在输出负载范围内采用同步模式工作以达到高效率。

在故障保护方面,故障保护功能包括打嗝限流保护功能、输出过压保护(OVP)和过温保护(TSD)。

此外,MPQ4480 同步整流降压转换器最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。同时,MPQ4480 采用 QFN-25(4mmx5mm)封装。它提供了紧凑的解决方案,可在宽输入电源范围内实现6A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。

MPQ4480同步整流降压转换器在固定频率,峰值电流模式控制下运行,以调节输出电压。内部时钟启动PWM周期,从而打开集成的高端MOSFET(HS-FET)。 HS-FET保持导通,直到其电流达到COMP电压设置的值为止。 当电源开关关闭时,它将保持关闭状态,直到下一个时钟周期开始为止。

1. 低压降操作

当输入电压接近输出电压时,MPQ4480同步整流降压转换器的工作频率会自动降低,从而帮助器件实现低压差。

2. 内部软启动(SS)

软启动(SS)防止启动期间转换器输出电压过冲。当芯片启动时,MPQ4480同步整流降压转换器的内部电路会产生一个SS电压,该电压从0V上升到5.05V。当VSS低于VREF时,误差放大器将VSS用作参考。当VSS高于VREF时,误差放大器将VREF用作参考。 SS时间在内部设置为1.1ms。如果在启动期间将MPQ4480的输出预偏置到某个电压,则IC会禁用高侧和低侧开关的开关,直到内部SS电容器上的电压超过内部反馈电压为止。

3. 误差放大器(EA)

误差放大器(EA)将内部反馈电压与内部1V参考(REF)进行比较,并输出一个COMP电压。该COMP电压控制功率MOSFET电流。优化的内部补偿网络最大程度地减少了外部组件数量,并简化了控制环路设计。

4. 频率同步

通过与10pF电容器串联的SYNC引脚,MPQ4480同步整流降压转换器可以同步至范围为300kHz至2.1MHz的外部时钟,内部时钟上升沿与外部时钟上升沿同步,典型的SYNC输入信号的占空比应小于25%。

5. 内部VCC稳压器

5.05V内部稳压器为大多数内部电路供电。该稳压器采用VIN,并在整个VIN范围内工作。当VIN超过5.05V时,稳压器的输出处于完全稳压状态。如果VIN小于5.05V,则输出随VIN降低,VCC需要一个外部1pF陶瓷去耦电容器。

6. 欠压锁定(UVLO)

欠压锁定(UVLO)可防止MPQ4480同步整流降压转换器在电源电压不足的情况下工作。UVLO比较器监视输入电压,UVLO上升阈值为3.95V,其下降阈值为3.45V。

经由小编的介绍,不知道你对MPQ4480同步整流降压转换器是否充满了兴趣?如果你想对MPQ4480同步整流降压转换器有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。

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