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[导读]本文中,小编将对MPS的MPQ4436低静态电流同步降压变换器予以介绍。

本文中,小编将对MPS的MPQ4436低静态电流同步降压变换器予以介绍,如果你想对这款低静态电流同步降压变换器的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、MPQ4436同步降压变换器概述

MPQ4436同步降压变换器是一款集成了上下管功率MOSFET、频率可调的同步降压开关调节器。它采用电流控制模式,可以提供6A(或以下)高效输出,具有快速环路响应。其3.3V 至 45V 宽工作输入电压范围使其适用于汽车环境中的各种降压应用。1.7μA的关断静态电流使其适用于电池供电应用。

通过在轻载条件下降低开关频率,减少了开关和栅极驱动损耗,从而在宽负载范围内实现高功率转换效率。另通过一个漏级开路电源正常指示(PG)信号来指示输出电压是否在正常范围(93% 至106%)内。其频率折返功能可有效防止启动时电感电流的流失。

二、MPQ4436同步降压变换器详述

(一)PWM控制

在中等至高输出电流下,MPQ4436同步降压变换器以固定频率的峰值电流控制模式工作,以调节输出电压。 PWM周期由内部时钟启动。 在时钟的上升沿,高端MOSFET(HS-FET)导通并保持导通状态,直到其电流达到内部COMP电压(VCOMP)设置的值为止。 HS-FET导通后,它将保持至少100ns的导通时间。

当高端电源开关关闭时,低端MOSFET(LS-FET)立即打开并保持开启状态,直到下一个周期开始。 LS-FET导通后,在下一个周期开始之前,它将保持导通至少80ns。 如果在一个PWM周期内HS-FET中的电流未达到COMP设置的电流值,则HS-FET保持导通,从而节省了关断操作。即使未达到COMP,如果导通时间持续约10µs,也会强制HS-FET截止。

(二)轻载运行

在轻载条件下,通过将MODE引脚设置为两种不同状态之一,MPQ4436同步降压变换器可以在两种不同的操作模式下工作,MPQ4436同步降压变换器在以下情况下可在强制CCM中工作。

CCM引脚被拉至1.8V以上。在此模式下,该部件以固定频率工作,从空载到满载。CCM的优点是在轻负载时可控制的频率和较低的输出纹波。

当MODE引脚被拉至0.4V以下时,MPQ4436同步降压变换器工作在异步高级模式(AAM)。 AAM旨在优化轻载和空载条件下的效率。当启用AAM时,只要电感器电流在轻载时接近零,MPQ4436就会首先进入非同步操作。如果负载进一步减小或没有负载使VCOMP减小到设定值,则MPQ4436进入AAM。在AAM中,每当VCOMP超过设定值时,内部时钟就会复位。交叉时间被用作下一个时钟的基准。当负载增加且VCOMP超过设定值时,操作模式为DCM或CCM,其开关频率恒定。

(三)低压差操作和BST刷新

为了改善压降,只要BST到SW的电压大于2.5V,MPQ4436同步降压变换器就可以在接近100%的占空比下工作。当从BST到SW的电压下降到2.5V以下时,HS-FET将使用UVLO电路关闭,这将使LS-FET传导并刷新BST电容器上的电荷。 在DCM模式或PSM模式下,强制LS-FET刷新BST电压。 由于来自BST电容器的电源电流很低,因此与刷新电容器相比,HS-FET保持导通的开关周期更多。 因此,开关调节器的有效占空比高。 稳压器压降期间的有效占空比主要受功率MOSFET两端的压降,电感器电阻,低侧二极管和PCB电阻的影响。

(四)误差放大器

误差放大器将FB引脚电压与内部基准电压(0.815V)进行比较,并输出与两者之差成比例的电流。 然后,该输出电流用于对补偿网络充电以形成VCOMP,该VCOMP用于控制功率MOSFET电流。工作期间,最小VCOMP钳位至0.9V,最大VCOMP钳位至2.0V。 在关断模式下,COMP在内部下拉至GND。

上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关MPS的MPQ4436同步降压变换器的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关MPQ4436同步降压变换器的信息或者其它内容,请关注我们网站哦,或者去MPS的官网进行搜索哦。

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