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MAX1640/MAX1641:可調(diào)輸出開關模式電流源的深度解析

h1654155282.3538 ? 2026-02-26 10:30 ? 次閱讀
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MAX1640/MAX1641:可調(diào)輸出開關模式電流源的深度解析

在電子設計領域,電池充電器的設計至關重要,尤其是對于那些需要精準充電控制的設備。Maxim Integrated推出的MAX1640/MAX1641可調(diào)輸出開關模式電流源,就是一款適用于微處理器控制電池充電器的優(yōu)秀芯片。接下來,我們就對這款芯片進行詳細的剖析。

文件下載:MAX1640.pdf

一、產(chǎn)品概述

MAX1640/MAX1641是CMOS工藝的可調(diào)輸出開關模式電流源,能在+5.5V至+26V的輸入電壓下工作。這兩款芯片的充電電流、最大輸出電壓和脈沖涓流充電都可以通過外部電阻編程設置,通過對關斷時間的編程還能修改開關頻率,從而有效抑制對噪聲敏感電路中的有害諧波。

它們采用降壓脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器,搭配外部P通道MOSFET開關和可選的外部N通道MOSFET同步整流器,以提高效率。內(nèi)部的低壓差線性穩(wěn)壓器為內(nèi)部參考和電路以及N通道同步整流器的柵極驅(qū)動器提供電源。芯片采用了節(jié)省空間的16引腳窄QSOP封裝。

二、關鍵特性

  • 效率高:高達95%的效率,能有效減少能量損耗。
  • 寬輸入輸出范圍:輸入電源范圍為+5.5V至+26V,輸出電壓可在2V至24V之間調(diào)節(jié)。
  • 最大占空比大:具備100%的最大占空比,可實現(xiàn)低壓差工作。
  • PWM操作頻率高:最高可達500kHz的PWM操作頻率。
  • 同步整流可選:用戶可根據(jù)需求選擇是否使用同步整流功能。
  • 封裝小巧:采用16引腳QSOP封裝,節(jié)省電路板空間。
  • 電流檢測精度高:MAX1641的電流檢測精度為2%,MAX1640為5.3%。

三、電氣特性

輸入輸出電壓

輸入電壓范圍為5.5V至26V,線性穩(wěn)壓器輸出電壓根據(jù)不同參考有不同范圍,如以輸入電壓為參考的VLDOH在VIN - 5.5V至VIN - 4.5V之間;以地為參考的VLDOL在4.5V至5.5V之間。

電流檢測閾值

MAX1640和MAX1641的滿量程電流檢測閾值和四分之一量程電流檢測閾值有所不同,例如MAX1640滿量程為142 - 158mV,MAX1641為147 - 153mV。

其他參數(shù)

還包括靜態(tài)輸入電源電流、關斷模式輸出電流、VLDOL欠壓鎖定電壓、參考電壓等參數(shù),這些參數(shù)在不同的工作條件下都有明確的范圍。

四、引腳說明

引腳 名稱 功能
1 LDOL 內(nèi)部接地參考的低壓差線性穩(wěn)壓器輸出,需用0.1μF和4.7μF電容并聯(lián)到地進行旁路。
2 TOFF 關斷時間選擇輸入,通過連接到地的電阻(RTOFF)來編程設置關斷時間。
3, 4 D1, D0 數(shù)字輸入,用于選擇操作模式。
5 CC 恒流環(huán)路補償輸入,需用0.01μF電容到地進行旁路。
6 REF 參考電壓輸出(VREF = 2V),需用0.1μF電容到地進行旁路。
7 SET 電流選擇輸入,通過在SET施加0V到VREF之間的電壓來編程設置所需電流水平。
8 TERM 最大輸出電壓終止輸入,當VTERM超過參考電壓時,比較器會重置內(nèi)部PWM鎖存器,關閉外部P通道FET。
9 GND 接地
10 CS - 負電流檢測比較器輸入
11 CS + 正電流檢測比較器輸入
12 PGND 輸出驅(qū)動器的高電流接地返回
13 NDRV 可選N通道FET同步整流器的柵極驅(qū)動器
14 PDRV P通道FET的柵極驅(qū)動器
15 LDOH 內(nèi)部輸入?yún)⒖嫉牡蛪翰罹€性穩(wěn)壓器輸出,需用0.33μF電容到IN進行旁路。
16 IN 電源輸入,內(nèi)部低壓差線性穩(wěn)壓器的輸入

五、工作模式與編程

充電模式

通過感測電阻RSENSE設置兩個充電電流水平,通過控制D0和D1的高低電平來選擇不同的充電模式,如快速充電、頂部充電和脈沖涓流充電等。例如,快速充電電流為VREF / (13.3RSENSE) ,頂部充電電流為VSET / (13.3RSENSE) 。

脈沖涓流模式

將D0拉低、D1拉高可選擇脈沖涓流模式,此模式下電流為VSET / (13.3RSENSE) ,且在RTOFF設置的周期內(nèi)導通12.5%的時間,有助于保持電池滿充狀態(tài)并在快速充電前緩慢充電冷電池。

關斷模式

將D0和D1拉低可關閉P通道FET,從而停止輸出電流,此模式還可用于控制充電結(jié)束和保護電池免受過溫影響。

設置最大輸出電壓

通過外部電阻分壓器設置TERM引腳的電壓,當TERM電壓超過參考電壓時,內(nèi)部比較器會關閉P通道FET,終止電流流動。計算公式為R3 = R4 ((VOUT / VTERM) - 1) 。

編程關斷時間

編程關斷時間時需要考慮最大電感電流紋波、最大輸出電壓、電感值和電感電流額定值等因素。具體步驟包括選擇最大輸出電流紋波、最大輸出電壓,計算電感值范圍,選擇合適的電感值,計算關斷時間tOFF,通過RTOFF編程tOFF,最后計算開關頻率fs。

六、同步整流與元件選擇

同步整流

同步整流通過用低電阻MOSFET開關分流肖特基二極管來降低整流器的傳導損耗,在重載下可提高約3%至5%的效率。為防止交叉導通,同步整流器在P通道功率MOSFET關閉后不久開啟,且在關斷時間的90%內(nèi)保持關閉。在低成本設計中,同步整流器FET可以用肖特基二極管代替。

元件選擇

  • 外部開關晶體管:MAX1640/MAX1641驅(qū)動增強模式P通道MOSFET和同步整流N通道MOSFET,選擇P通道FET時需考慮導通電阻、最大漏源電壓、最大柵源電壓和最小閾值電壓等參數(shù)。
  • 整流二極管:若不使用N通道MOSFET同步整流器,則需要一個肖特基整流器。選擇時要確保其平均電流額定值超過峰值電流限制,擊穿電壓超過輸出電壓。在高溫應用中,可考慮使用高速硅二極管。
  • 電感值:電感值的選擇需要在電感值、關斷時間、輸出電流紋波和開關頻率之間進行權衡,具體可參考編程關斷時間部分的內(nèi)容。

七、應用與布局

應用信息

在有微控制器的應用中,MAX1640/MAX1641可作為低成本電池充電器使用。微控制器可以通過監(jiān)測輸出電壓來控制不同的充電模式,如快速充電、頂部充電、涓流充電和關斷模式。

布局和接地

由于芯片具有高電流水平和快速開關波形,因此正確的PCB布局至關重要。高電流接地路徑應采用星形配置連接到PGND,走線要寬以降低電阻,并且要盡可能短以減少雜散電感。所有低電流接地路徑應連接到GND,輸入旁路電容應盡可能靠近IN引腳。

八、總結(jié)

MAX1640/MAX1641可調(diào)輸出開關模式電流源憑借其豐富的功能和優(yōu)秀的性能,為電子工程師在電池充電器設計方面提供了一個可靠的選擇。在實際應用中,工程師需要根據(jù)具體的需求和電路要求,合理選擇工作模式、編程參數(shù)和元件,同時注意PCB布局和接地,以確保芯片能夠發(fā)揮出最佳性能。大家在使用這款芯片的過程中,有沒有遇到過什么有趣的問題或者有獨特的設計經(jīng)驗呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。

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