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    直流調速器-PWM電源控制集成電路
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    哈爾濱市匯豐電子科技有限公司

    時間 : 2018-06-13 15:30 瀏覽量 : 73

    MIC2194是MICREL公司生產的一種高效PWM觸發式電源控制器。利用它可將2.9V~14V電壓范圍內的輸入電壓變換成3.3V、5V或12V的電壓輸出,因而可廣泛應用于需要3.3V、5V或12V以及采用1~2節鋰離子電池供電的電源電路中。MIC2194設計簡單,結構靈活,因而可配置成多種電源轉換器。MIC2194采用小體積封裝,因此其體積很小,重量很輕,可有效節約寶貴的印制板空間。另外,
    MIC2194還具有外圍元件少的特點。在400kHz的PWM操作時,電路輸出中的電感和電容都不需要太大,因而可有效降低應用電路的實際成本。   
    MIC2194可以直接驅動一個高端P-溝道MOS-FET。它的輸出驅動阻抗很低(僅有2Ω),因而可驅動較大的外部MOSFET并產生很大的輸出電流。
    MIC2194的最大占空比可達到100%,因此可滿負荷運行。它的結溫范圍為-40℃~+125℃,采用8腳SOIC封裝形式。其主要特點如下:
    ●具有2.9V~14V的輸入電壓范圍;
    ●操作振蕩頻率為400kHz;
     
    ●采用PWM電流型控制方式;
     
    ●輸出驅動阻抗僅有2Ω;
    ●可達到100%的最大占空比;
     
    ●可編程控制欠壓鎖定端UVLO;
    ●關斷電流只有0.5μA;
    ●采用前沿隔斷方式;
     
    ●采用循環式限流模式;
    ●可通過頻率反饋進行短路保護;
    ●采用8腳SOIC封裝形式。
      MIC2194的主要應用范圍包括分布式電源系統,負載端電源電路,負電壓驅動電源電路,基態電源,無線式調制解調器,ADSL線卡,服務器,3.3V、5V和12V電源轉換電路以及采用1~2節鋰離子電池供電的操作系統等。

    2引腳功能和主要參數
    2.1引腳功能

      MIC2194采用8腳SOIC封裝,圖1所示是其引腳排列,各引腳的功能說明如表1所列。 
    2.2主要極限參數
      MIC2194可工作在2.9V~14V的輸入電壓范圍內,它的其它主要極限參數如下:
     
    ●電源極限電壓:15V;
    ●最大數字電源電壓:7V;
    ●使能腳最大電壓范圍:-0.3V~+15V;
    ●補償腳最大電壓范圍:-0.3V~+3V;
    ●反饋腳最大電壓范圍:-0.3V~+3V;
     
    ●最大電流檢測電壓:-0.3V~1V;
    ●最大電源功耗:285mW/85℃;
     
    ●存儲溫度范圍:-65℃~+150℃;   
    ●ESD范圍:2kV。

     

    3內部結構及工作原理
    MIC2194是采用BiCMOS工藝制造的開關型電壓轉換控制器。其內部主要由控制環路(包括PWM操作模式和電流型控制模式)、限流電路、參考時鐘、使能電路、欠壓鎖定電路、MOSFET驅動電路以及內部振蕩電路等組成。圖2所示是MIC2194的內部結構及其典型外圍電路的連接方法。
      MIC219在工作時,當開關周期開始的時候,OUTP引腳為低電平,高邊P溝道MOSFET管Q1(Si980 3




     

    的L1的主要作用是控制電路電流迅速增大而出現的瞬變。電流檢測電阻上電壓降幅的大小將影響MIC2183內部斜坡補償電路的穩定性。因為該信號將同時作為MIC2194內部電流檢測放大器的輸入,而該內部放大器的輸出將直接影響MIC2194的內部斜坡補償電路。同時該信號還將用來和器件內部的差分放大器的輸出進行比較。當該電流信號等于差分電壓信號時,電路中的P溝道MOSFET將被關斷。此時電感電流將從D1二極管中流過。直到下一個開關周期開始,P溝道MOSFET重新導通后,二極管D1被再次關斷。
    4應用電路
    通過MIC2194可以達到100%的占空比操作而不需要高端驅動自舉電路。由于采用的是電流型控制方式,MIC2194能夠達到很高的實時線性和負載調節性。當電路工作在50%以上的占空比時,器件內部的斜坡補償電路可以對電路進行有效地補償。從而使MIC2194控制器成為高效DC-DC轉換器應用領域的最佳選擇。
    4.1典型應用電路
      圖3所示是一個輸出電壓為5V,輸出電流可以達到5A的DC-DC變換電路。實際上,該電路的輸出電壓是可以通過圖中的R1和R2來進行分壓調節的。其關系式如下:


    對于MIC2194來說,VREF的值為1.245V。而對于電阻來說,較低的R1的值可以減少FB端的噪聲,但如果R1太小,無疑又將降低電源的工作效率,這一點對于低輸出負載的應用場合尤其明顯。因此,本設計選用的R1為10kΩ。電路中的其它外圍元器件的具體參數可參考圖3進行設計。
    4.2反極性輸出DC-DC變換電路
      通過圖4所示電路可以將正極性的輸入直流電壓轉換成負極性的直流輸出電壓。由于該電路中的R1和R2的值分別選擇為3.01kΩ和1kΩ,而FB端的電壓為1.245V,所以,電路的輸出電壓VOUT應為: 

    式中,VOUT之所以取負值,是因為R1的另一端是接地的。電路中的其它元器件可參考圖4中所標注的參數來選擇。

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