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以高壓反相電荷泵產生低噪聲的正負電源

Xi5T_hbrchinese ? 來源:ZF ? 2019-04-25 14:34 ? 次閱讀

介紹

通常需要雙極性電源來操作諸如運算放大器驅動器傳感器之類的電子設備,但是在負載點很少有雙極性電源可用。LTC3260是反相電荷泵(無電感)DC / DC轉換器,可以從一個單一的寬輸入產生正和負電源(4.5V至32V)電源雙低噪聲LDO穩(wěn)壓器。它可以在高效的突發(fā)模式操作和低噪聲恒定頻率模式之間切換,從而使其既適合便攜式應用又適合對噪聲敏感的應用。LTC3260提供扁平的3mm x 4mm DFN或耐熱增強型16引線MSOP,從而以最少的外部組件提供了緊湊型解決方案。圖1顯示了具有LTC3260的典型12V至±5V應用。

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電荷泵12V至±5V電源
圖1.典型的12V至±5V電源

反相電荷泵

LTC3260可以從其電荷泵輸出VOUT的反向輸入電壓提供高達100mA的電流VOUT還用作負LDO穩(wěn)壓器LDO的輸入電源可以通過單個外部電阻在50kHz至500kHz之間調節(jié)電荷泵頻率。MODE引腳用于在高效率突發(fā)模式操作或恒定頻率模式之間進行選擇,以滿足低噪聲要求。

恒定頻率模式

RT引腳上的單個電阻設置電荷泵的恒定工作頻率。如果RT引腳接地,則電荷泵將以500kHz的頻率工作,在該頻率下,開環(huán)輸出電阻(ROL)和輸出紋波得到優(yōu)化,從而在僅幾毫伏峰峰值輸出紋波的情況下提供最大可用輸出功率。

如圖2所示,可以通過降低工作頻率來提高輕載效率,但要以增加輸出紋波為代價。

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LTC3260效率
圖2. LTC3260 VIN至VOUT和VIN至LDO圖1中電路的效率與頻率的關系

較低的工作頻率會產生較高的有效開環(huán)電阻(ROL),但降低的開關速率也會降低輸入電流,從而在輕載時提高了效率。此外,在相對較重的負載下,增大的ROL減小了VOUT與LDO之間的有效差-從而減小了負LDO的功耗。累積的結果是在高輸入電壓和/或輕負載的情況下更高的總體效率。降低頻率會增加輸出紋波,如下圖和圖3所示。

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通常,恒定頻率模式適用于即使在輕負載下也需要低輸出紋波的應用,但是通過使用突發(fā)模式操作,可以在輕負載效率上獲得更大的收益,如下所述。

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在20mA負載下500kHz,200kHz和50kHz時的VOUT恒定頻率紋波比較
圖3.20mA負載下500kHz,200kHz和50kHz下的VOUT恒定頻率紋波比較

突發(fā)模式操作

圖4顯示了突發(fā)模式下電荷泵的輕載效率。突發(fā)模式操作會在恒定頻率模式下增加輸出紋波,但紋波的增加僅占VIN的一小部分,如圖5所示。突發(fā)模式操作是通過將VOUT充電至接近–VIN來實現(xiàn)的然后,在兩個LDO穩(wěn)壓器均使能的情況下,LTC3260進入一個低靜態(tài)電流睡眠狀態(tài)(約100μA),直到達到突發(fā)磁滯。然后電荷泵喚醒,循環(huán)重復進行。平均VOUT約為–0.94VIN隨著負載的增加,電荷泵會更頻繁地運行以保持輸出穩(wěn)定。如果負載增加得足夠多,電荷泵將自動切換到恒定頻率模式以保持調節(jié)。

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LTC3260突發(fā)模式操作效率
圖4. LTC3260突發(fā)模式操作效率
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突發(fā)模式下的VOUT紋波
圖5.突發(fā)模式下的VOUT紋波

雙LDO

LTC3260的LDO(由VIN提供的正LDO調節(jié)器和由VOUT提供的負LDO調節(jié)器)均能夠支持50mA負載。每個LDO的壓差為300mV,輸出為50mA,并具有一個調節(jié)引腳,允許通過一個簡單的電阻分壓器來設置輸出電壓。LDO穩(wěn)壓器可以單獨使能。EN引腳使能反相電荷泵和LDO當兩個穩(wěn)壓器均禁用時,該器件僅用2μA的靜態(tài)電流即可關斷。可以通過在每個旁路引腳上添加一個電容器來過濾LDO參考,以進一步降低LDO穩(wěn)壓器輸出處的噪聲。

結論

LTC3260從單個正電源產生低噪聲正電源和負電源。LTC3260具有可選的突發(fā)模式操作,以在電池供電的設備中實現(xiàn)輕載效率,而在噪聲敏感型應用中則具有低噪聲恒定頻率模式。LTC3260的反相電荷泵和雙路LDO穩(wěn)壓器的組合為4.5V至32V輸入的應用提供了出色的解決方案。

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原文標題:德邦科技何俊敏:14萬人的“減壓秘籍”

文章出處:【微信號:hbrchinese,微信公眾號:哈佛商業(yè)評論】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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