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1-Cell to 3-Cell, High-Power 1.5A, L...
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Evaluation Kit for the MAX1703
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同步開關(guān)電源tps62000構(gòu)成;該器件具有軟啟動功能,能夠有效抑制輸入浪涌電流與輸出電壓過沖,最大輸出電流600ma。tps62000的輸出端“l(fā)”為低電平時,外接p溝道場效應管q1隨之導通而令儲能電感l(wèi)1副繞組的感應電壓向輸出電容c1充電,c1之端電壓同3.3v主輸出疊加即為輔助輸出電壓,其數(shù)值取決于l1主、副繞組的匝數(shù)比;輔助輸出若為5v,匝數(shù)比可取2:1。 不少便攜式usb設備脫離主機后改由內(nèi)部電池組通過直流變換器繼續(xù)供電,故而需要配備一個小型ups電源,圖3便是一種由單片開關(guān)電源max1703構(gòu)成的實用電路。該集成器件采用同步整流pwm升壓型電路結(jié)構(gòu);可以單節(jié)鎳鎘/鎳氫電池供電,最低輸入電壓0.7v,輸出電壓可調(diào)范圍為2.5~5.5v,最大輸出電流1.5a,電源變換效率可達95%。圖3中,max1703開關(guān)電源“pout”端的輸出電壓設定為3.4v,而由p溝道場效應管q1與片內(nèi)備用放大器構(gòu)成的線性穩(wěn)壓器輸出電壓為3.3v,故而usb外設由電池組供電時q1的功率損耗幾乎可以忽略。外部設備與usb口接通時,二極管d1為正向偏置而使開關(guān)電源處于“空閑”狀態(tài);也就是只要q1的源極電壓高于3.
鐘占控比、上升/下降時間以及其他由于時鐘源頻率變化所造成的參數(shù)容差。當振蕩器作為系統(tǒng)的參考時鐘使用時(實時時鐘或?qū)崟r監(jiān)測等),頻率變化可能導致較大誤差。 許多便攜式消費類產(chǎn)品帶有射頻功能,如蜂窩電話,擴頻技術(shù)對于這類產(chǎn)品中的開關(guān)電源非常有利。射頻電路(特別是vco)對于電源噪聲非常敏感,但便攜式產(chǎn)品為了延長電池的使用壽命必須使用開關(guān)電源,以提供高效的電壓轉(zhuǎn)換。開關(guān)電源具有與時鐘振蕩器相同的噪聲頻譜,而且,噪聲可以直接耦合到射頻電路,影響系統(tǒng)的性能指標。 帶有外同步功能的升壓轉(zhuǎn)換器(如max1703)可以用一個擴頻時鐘控制它的振蕩頻率,該方案與自激振蕩升壓轉(zhuǎn)換器的噪聲頻譜(圖3)相比能夠改善系統(tǒng)性能(圖4)。自激振蕩升壓轉(zhuǎn)換器諧波在整個10mhz范圍內(nèi)都具有較大的能量,而擴頻方案則將諧波分量的幅度降低到噪聲基底以內(nèi)(圖4)。值得注意的是,由于總噪聲能量是固定的,擴頻后使噪聲基底有所上升。 圖3. max1703升壓轉(zhuǎn)換器頻譜顯示:基波位于300khz (自激振蕩開關(guān)頻率),在高達10mhz的整個頻段內(nèi)有明顯的諧波。 圖4. 將max1703升壓轉(zhuǎn)換器同步到一個擴展頻譜,
片同步開關(guān)電源tps62000構(gòu)成;該器件具有軟啟動功能,能夠有效抑制輸入浪涌電流與輸出電壓過沖,最大輸出電流600ma。tps62000的輸出端“l(fā)”為低電平時,外接p溝道場效應管q1隨之導通而令儲能電感l(wèi)1副繞組的感應電壓向輸出電容c1充電,c1之端電壓同3.3v主輸出疊加即為輔助輸出電壓,其數(shù)值取決于l1主、副繞組的匝數(shù)比;輔助輸出若為5v,匝數(shù)比可取2:1。 不少便攜式usb設備脫離主機后改由內(nèi)部電池組通過直流變換器繼續(xù)供電,故而需要配備一個小型ups電源,圖3便是一種由單片開關(guān)電源max1703構(gòu)成的實用電路。該集成器件采用同步整流pwm升壓型電路結(jié)構(gòu);可以單節(jié)鎳鎘/鎳氫電池供電,最低輸入電壓0.7v,輸出電壓可調(diào)范圍為2.5~5.5v,最大輸出電流1.5a,電源變換效率可達95%。圖3中,max1703開關(guān)電源“pout”端的輸出電壓設定為3.4v,而由p溝道場效應管q1與片內(nèi)備用放大器構(gòu)成的線性穩(wěn)壓器輸出電壓為3.3v,故而usb外設由電池組供電時q1的功率損耗幾乎可以忽略。外部設備與usb口接通時,二極管d1為正向偏置而使開關(guān)電源處于“空閑”狀態(tài);也就是只要q1的源極電壓高于3.
圖4 將max1703升壓轉(zhuǎn)換器同步到一個擴展頻譜,可以消除尖峰頻譜,是整體噪聲基底升高。 為時鐘源加入抖動之前,需要考慮以下幾個問題:需要采用何種“加抖”波形?所允許的最大時鐘偏移是多少?需要多大的抖動速率?限制抖動速率的因素是什么?以下就這些問題展開討論。 “加抖”波形 為確保時鐘信號能夠被系統(tǒng)所接受,時鐘抖動范圍一般比較小(<10%)。這樣,“加抖”過程與窄帶fm調(diào)制非常類似。相應的調(diào)制理論給出了抖動波形與頻譜結(jié)果之間的簡單關(guān)系,即:時鐘頻率的“概率密度函數(shù)”與抖動時鐘輸出的頻譜具有相同的形狀,鋸齒波是一種常見的“加抖”波形,每個加抖周期可以準確地進入每個頻點兩次。由于每個頻點出現(xiàn)的時間比例相同,因此,概率密度函數(shù)在整個頻率調(diào)節(jié)范圍內(nèi)隨著頻率的變化而保持一個常數(shù),得到均勻概率的分布。這種抖動波形的頻譜相同,頻譜能量均勻地分布在一個較窄的頻段,對于所允許的(fmax-fmin)頻率范圍來說,這種頻譜分布是最佳的,因為它在每個頻點所得到的頻譜能量是最低的。 這種頻譜也可以利用偽隨機頻率抖動器獲得,這種方式通常是產(chǎn)生一個長序列的頻率,并以一定的間隔
時鐘占控比、上升/下降時間以及其他由于時鐘源頻率變化所造成的參數(shù)容差。當振蕩器作為系統(tǒng)的參考時鐘使用時(實時時鐘或?qū)崟r監(jiān)測等),頻率變化可能導致較大誤差。 許多便攜式消費類產(chǎn)品帶有射頻功能,如蜂窩電話,擴頻技術(shù)對于這類產(chǎn)品中的開關(guān)電源非常有利。射頻電路(特別是vco)對于電源噪聲非常敏感,但便攜式產(chǎn)品為了延長電池的使用壽命必須使用開關(guān)電源,以提供高效的電壓轉(zhuǎn)換。開關(guān)電源具有與時鐘振蕩器相同的噪聲頻譜,而且,噪聲可以直接耦合到射頻電路,影響系統(tǒng)的性能指標。帶有外同步功能的升壓轉(zhuǎn)換器(如max1703)可以用一個擴頻時鐘控制它的振蕩頻率,該方案與自激振蕩升壓轉(zhuǎn)換器的噪聲頻譜(圖3)相比能夠改善系統(tǒng)性能(圖4)。自激振蕩升壓轉(zhuǎn)換器諧波在整個10mhz范圍內(nèi)都具有較大的能量,而擴頻方案則將諧波分量的幅度降低到噪聲基底以內(nèi)。值得注意的是,由于總噪聲能量是固定的,擴頻后使噪聲基底有所上升。 圖3 max1703升壓轉(zhuǎn)換器頻譜顯示:基波位于300khz(自激振蕩開關(guān)頻率),在高達10mhz的整個頻段內(nèi)有明顯的諧波。
壓型單片同步開關(guān)電源tps62000構(gòu)成;該器件具有軟啟動功能,能夠有效抑制輸入浪涌電流與輸出電壓過沖,最大輸出電流600ma。tps62000的輸出端“l(fā)”為低電平時,外接p溝道場效應管q1隨之導通而令儲能電感l(wèi)1副繞組的感應電壓向輸出電容c1充電,c1之端電壓同3.3v主輸出疊加即為輔助輸出電壓,其數(shù)值取決于l1主、副繞組的匝數(shù)比;輔助輸出若為5v,匝數(shù)比可取2:1。不少便攜式usb設備脫離主機后改由內(nèi)部電池組通過直流變換器繼續(xù)供電,故而需要配備一個小型ups電源,圖3便是一種由單片開關(guān)電源max1703構(gòu)成的實用電路。該集成器件采用同步整流pwm升壓型電路結(jié)構(gòu);可以單節(jié)鎳鎘/鎳氫電池供電,最低輸入電壓0.7v,輸出電壓可調(diào)范圍為2.5~5.5v,最大輸出電流1.5a,電源變換效率可達95%。圖3中,max1703開關(guān)電源“pout”端的輸出電壓設定為3.4v,而由p溝道場效應管q1與片內(nèi)備用放大器構(gòu)成的線性穩(wěn)壓器輸出電壓為3.3v,故而usb外設由電池組供電時q1的功率損耗幾乎可以忽略。外部設備與usb口接通時,二極管d1為正向偏置而使開關(guān)電源處于“空閑”狀態(tài);也就是只要q1的源極電壓高于3.
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