当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来MPS MPQ4210同步升降压控制器的相关报道。

在这篇文章中,小编将为大家带来MPS MPQ4210同步升降压控制器的相关报道。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。

一、MPQ4210同步升降压控制器概述

MPQ4210 是一款高效率同步 4 开关升降压控制器,在宽输入电压范围内能调节不同输出电压。MPQ4210 提供了一个 I2C 接口,具有VOUT 电压可编程性、VOUT 变化斜率控制和恒定输出电流限值可编程功能,支持 USB Type-C 电源中的 USB 功率传输(PD)设计。MPQ4210 在降压模式下使用谷值电流控制方式,在升压模式下使用峰值电流控制方式,可提供快速负载瞬态响应和平滑的升降压模式瞬态。

MPQ4210同步升降压控制器提供强制连续导通模式(FCCM)和可编程平均电流限制功能,支持不同应用中各种灵活设计。它还具有可编程过流保护(OCP)模式、可编程过压保护(OVP)模式和可编程 VIN UVLO 迟滞。

通过上面的介绍,想必大家对MPQ4210同步升降压控制器已经具备了基本了解。下面,小编将对MPQ4210同步升降压控制器在电源供应、启动、平均电流限制三方面予以详细介绍。

二、MPQ4210同步升降压控制器电源供应

MPQ4210的内部电路由5.2V AVDD供电,而栅极驱动器由7.2V VCC供电。 VCC由VIN和VOUT调节,而AVDD由VCC供电。当提供VIN电源且EN为高电平时,MPQ4210尝试将VCC调节为7.2V,同时将AVDD调节为5.2V。当AVDD上升至UVLO电压以上时,如果ENPWR为高电平,则器件开始开关,并通过软启动控制来调节VOUT。如果VIN和VOUT均高于8.8V,则MPQ4210从较低的电压源中的任意一个为VCC供电,以降低功耗。否则,它将通过VIN和VOUT的较高电压电源为VCC供电,以获得足够的VCC电压。 VCC和BST具有独立的UVLO,可保持栅极信号关闭。 VCC和BST应该具有足够的电压以使能MPQ4210开关,但AVDD UVLO除外。

MPQ4210同步升降压控制器在6V至40V的输入电压范围内工作。启动后,如果从VOUT为VCC供电,则该部件将一直工作到VIN降至5V以下。当通过AVDD_UVLO或EN信号关闭MPQ4210时,I2C接口无法响应主机,COMP立即被拉低。 VCC,AVDD和BST电压随着泄漏缓慢下降,但所有逻辑均关闭。

三、MPQ4210同步升降压控制器启动

启用MPQ4210时,它将通过软启动(SS)控制开始切换。 SS电路将电流充电到SS引脚,并使SS电压从0V上升。 然后,它馈入误差放大器以控制输出电压。 SS信号上升到编程的参考电压(由VREF位设置)后,软启动完成,并开始进行闭环调节。 除非触发保护功能,否则在稳定状态下,SS电压将上升并钳位在高于VREF的0.6V处。

通常,由于VOUT远低于VIN,因此MPQ4210在启动后以降压开关启动。 如果VOUT上有一些偏置电压,则直到SS信号上升到VFB以上(与VOUT偏置电压成比例)之后,MPQ4210同步升降压控制器器件才会切换。 在SS期间,IC工作在自动PFM模式下。 在SS期间,OVP和打ic-OCP无效。

四、MPQ4210同步升降压控制器平均电流限制

IAVGP和IAVGN引脚感测MPQ4210中的输出电流。 可以将一个检测电阻器连接到VOUT线路,以进行平均输出电流限制控制。一旦检测到的信号高于电流限制参考电压,一个内部EA就会拉低VSS。最终,VSS取代了VREF来控制COMP,并且电感电流受COMP限制,以将较少的能量传输到输出。SS将输出调节为低电平,直到平均负载电流下降为止。

如果开关电流由平均电流限值调节,并且没有触发逐周期电流限值,则即使达到平均电流限值,MPQ4210同步升降压控制器也不会触发打ic或闭锁保护。 此功能使MPQ4210同步升降压控制器可以进行恒定电流充电。如果仅触发平均电流限制,则中断OCP位不会设置为1,并且INT不会拉低。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关MPQ4210同步升降压控制器的内容,希望大家对MPQ4210同步升降压控制器已经具备了全面的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭