as高效 pfm 同步升压 dc-dc 变换器

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1、AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器概述 SL8204是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的PFM同步升压DC-DC变换器。 AS8301是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的PFM同步升压DC-DC变换器。 SL8204仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 AS8301仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 AS8301的输出电压,可通过内部调节进行选择(步进0.1V),方便客户应用于不同的输出负载情况。AS8301系统输出电压具有低纹波,低

2、噪声的特点。 AS8301内置的同步开关管可极大降低开关管上的损耗,使效率最高可达95%。AS8301工作于PFM模式,可有效降低轻载模式下的损耗,提高设备的使用周期。同时,芯片低的静态电流可进一步降低系统损耗。特点最高效率:95%最高工作频率:300KHz低静态电流:15uA可选输出电压:2.5V~3.6V输出精度:±2.5%宽输入电压范围:0.9V~3.6V低纹波,低噪声应用领域1~2个干电池的电子设备电子词典、数码相机、LED手电筒、LED灯、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备深圳市鑫丰微

3、科技有限公司座机0755-332361651AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器典型应用电路图VINVOUT图1:AS8301典型应用电路图订货信息产品型号AS8301XXXA:SOT23B:SOT23-5C:SOT89-3D:TO92输出电压25:2.5V26:2.6V…36:3.6V深圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-332361652AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器封装及管脚分配VOUT3LX5GND4(SOT23)12(SOT23-5)123GNDLXENVOUTNC(TO92)(SOT89-3)123123GNDVOUTLXGNDLXVOU

4、T深圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-332361653管脚定义AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器内部电路方框图LXGND图2:AS8301的内部电路方框图深圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-332361654极限参数(注1)AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器注1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。深圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-332361655电特性AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器除非特别说明,CIN=100uF,COUT=100uF,L1=47uH,TA=25oC深

5、圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-332361656典型曲线SL8204AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器除非特别说明,CIN=47uF,COUT=100uF,L1=47uH,TA=25oC7深圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-33236165AS8301高效PFM同步升压DC-DC变换器应用指南工作原理AS8301是一款BOOST架构、同步电压型PFM控制模式的DC-DC变换器。AS8301所需的外部元件非常少,只需要一个电感和输入、输出电容就可以提供2.5V~3.6V的稳定的低噪声输出电压。芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、启动电路、震荡电路、参考电压电

6、路、PFM控制电路、过流保护电路、同步管控制以及功率管等。PFM控制电路是AS8301的核心,该模块根据其他模块传递的输入电压信号、负载信号以及电流信号来控制功率管的开关,从而达到控制电路恒压输出的作用。在PFM控制系统中,固定震荡频率和脉宽,稳定的输出电压是根据输入、输出电压比例以及负载情况通过削脉冲去调节在单位时间内功率管的导通时间来实现的。震荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽;参考电压电路提供稳定的参考电平;并且由于采用内部的修正技术,保证了输出电压精度可达到±2.5%。BOOST架构DC-DC变换器的功率损耗主要是电感的寄生串联电阻、同步管的导通电阻、功率管的导通电阻

7、以及控制功率管信号的驱动能力这四个方面,当然芯片本身消耗的静态功耗在低负载的情况下也会影响转换效率。为了获得较高的转换效率,除了要求用户选择合适的电感、电容外,芯片内部的功率管和同步管的导通电阻也要非常小。功率管也要求由驱动能力很强的驱动电路驱动,保证功率管开关时快的上升沿和下降沿,从而大大减小了开关状态时的动态损耗。如上所述,电感的寄生串联电阻,同步管和开关管的导通电阻的大小会影响功深圳市鑫丰微科技有限公司座机0755-33236165率损耗。同时电容和电感会影响输出纹波。选择合适的电感、电容可以获得

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