嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-82888379  13718660290
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

符合新标准之集成开关稳压器设计

2022/1/26 9:54:03
浏览次数: 9

分立式开关稳压器通常难以集成到系统中,这是因为性能大都取决于外部器件、未知的EMC干扰以及受限的额定温度,因此通常需要外部散热。RECOM的新型电源模块打破了这些障碍,提供业界领先的功率密度并采用标准QFN封装,具有宽输入范围和可编程输出电压,额定电流为2.5A。


电子系统和产品的设计师一直以来都知道设备内部电源和设备功能是有关联的。当然,产品性能在很大程度上取决于电压的精度、噪声水平以及对负载瞬态的响应,但是可以通过由高效开关调节器产生的电源来控制和优化运行速度和系统功耗。这对物联网(IoT)来说很重要,因为远程传感器和执行器需要在更宽的输入电压范围内工作,还要限制功耗以延长电池寿命,同时产品体积要更小、工作时温度更低、更可靠,成本也要更低。 


在高性能系统中,从电源到单个负载的每个功率转换阶段都需要评估和优化。负载点转换器(PoL)通常是有多个电压系统的最佳解决方案,可在需要时提供精确的电压,最好还提供宽输入范围、高效率以及可编程输出。模块化 PoL已在市场多年,但很多都来自电信市场,在非常窄的电压范围内以很低的电压提供很大的输出电流。IoT业界希望看到的是一种低成本、灵活度高、高效、小巧又适用于自动贴装系统和工业环境的PoL,尤其是使用工业自动化常用的24V电源电压。 


RECOM RPX-2.5 在开关稳压器和PoL市场中带来革命性的变化 


RECOM Power [1]是一间历史悠久的低功率和高功率DC/DC和AC/DC转换器的制造商,近期推出了RPX-2.5转换器,是一个带有集成电感的开关稳压器。这并不是RECOM第一个非隔离DC/DC转换器;她的TO-220直插封装R78系列是78xx型线性稳压器的直接替代产品,累积售出数百万个,相较于「线性稳压器」性能更为升级,可在许多应用中大大提高效率并节省总成本。紧随其后的有RECOM RBB、RPM、R-78AA、R-78T、R420/PL和ROF表面贴装型,而现在推出的RPX系列(图1)再次地将这一概念推到了更高的层次。RECOM与主要IC制造商和全球OSAT公司(外包半导体组装和测试)一起合作开发的薄型RPX-2.5,尺寸仅4.6mm x 4.1mm x 2.1mm,使用方式跟其他「标准款」表面贴装组件一样,额定输出电流高达2.5A,而且跟PoL有相同的性能。 


符合新标准之集成开关稳压器设计


图1:RECOM集成电感的微型RPX-2.5开关稳压器


RPX-2.5的规格 


RPX-2.5的宽输入范围为4.5至28V(24V+15%容差),可调输出为1.2至6V。保守额定值为2.5A,可以提供更大电流来支持高启动电流的应用。12V输入和5V输出时,效率峰值达到91%,睡眠或间歇性负载应用时负载仅为额定值的3%。 


选择指南 


根据不同的输入和输出电压组合,在特定的PCB尺寸和铜厚的情况下可以在高达85°C的环境温度下确保满载输出,无需散热器或强制风冷。采用了「引线框架上倒装芯片」(FCOL)技术的小型封装得以实现这个出色的性能,该技术让控制IC到PCB焊盘的热阻非常低。该产品为包覆成型,做成了具有完整环境保护的MSL3级无铅四方扁平无引线(QFN)封装。转换器制程全自动化,使用集成屏蔽电感加上紧凑型设计降低寄生电感,因此本身的EMI极低。转换器提供短路、输出过流以及过热等完整的保护。 


外部电压设置的灵活性 


为了有最佳灵活性,可以将电阻连接到 FB引脚来预设输出电压。用户可以选择最佳输出电压、执行「远端取样」来实现最佳负载调节,以及增加一个响应速度的前馈电容(图2中的CFF)以改善对过电流瞬态响应时间。或者可以省略CFF然后增加额外的输出电容以提高过电流状态的性能。用户可以选择输出电压达到降低成本的目的,因为一个产品可以有多种应用(例如可选1.8V、3.3V或5V)。 

符合新标准之集成开关稳压器设计


图2:RECOM RPX-2.5具有可编程输出和遥感选项


除此之外,可以更进一步地由外部控制来动态调整输出电压。有许多应用以处理器时钟速度和电源电压来换取最佳性能和功耗,在IoT应用中最为常见。例如,3.3V/16MHz的微控制器通常消耗30mW,但是在不影响性能的情况下,VCC电压不能降低于3.2V。如果?C处于非激活状态(例如等待输入),时钟频率可以降低到1MHz,从而将功耗降到6mW(20%)。但是时钟频率为1MHz的时候电源输出电压可以降到1.8V且不影响功能。使用降低的电源电压还可将功耗进一步降低至1.2mW(与最佳功能模式相比降低4%或25倍),在许多能量采集技术的范围之内(图3)。RPX-2.5可以通过连接FB引脚到微控制器I/O引脚来轻松实现这种可调的电源电压功能,而?C可以切换至不同的电阻值以及调整自己的电源电压。 


符合新标准之集成开关稳压器设计


图3:微控制器降低了功耗、时钟速度和电源电压


完整的解决方案 


RPX-2.5需要一个输入电容器才能正常工作,可以使用10?F的MLCC小型电容。针对高动态输出负载应用,则建议纹波电流额定值为1.25A或更高的并联47?F电解电容,但对许多用户而言电源输出已有足够的电容。为了符合EN 55032 Class B的要求,可以添加串联输入电感,同时也需要输出电容,而电容值取决于输出电压和负载。与内部安装的电容相比,这个方式允许用户只在需要的地方添加输入和输出电容,尺寸和额定电压针对应用进行优化,成为了尺寸更小、成本更低的解决方案。内部安装电容的额定值必须是规格书允许的最高输入和输出电压。输出电容也可以安装在最适合的位置,例如在微控制器电源引脚的附近。 


关断和欠压锁定功能 


RPX-2.5具有关闭引脚(CTRL),将引脚拉到接地可以用来关闭输出或产生启动/关闭的工作时序。引脚由内部电流源上拉,因此外部驱动器可以是开关、集电极开路,漏极开路或3.3V/5V的逻辑信号。在关闭状态下,RPX-2.5通常仅汲取2.5?A。其中一个CTRL引脚的功能是控制输入欠压锁定电平。UVLO预设在4.1V,但从输入到CTRL引脚的分压回路可以将电平设置得更高。例如,使用来自12V或24V电池的较高标称输入电压来防止深度放电低于设定水平时,这会是一个优势(如图4所示)。 


符合新标准之集成开关稳压器设计


图4:输入的电阻分压回路设定RPX-2.5的UVLO电平


需要更高瞬态输出功率? 


PoL通常需要能够为高动态负载提供峰值功率的能力,例如GSM模块的发射模式。一种解决方案是在规定的尺寸中使其具有最高的峰值电流,但这个缺点就是在低输出负载时的效率极差。另一方面,如果PoL具有较高的额定短时过电流峰值,那么它可以更小、更高效而且成本更低。RPX-2.5的该功能提供30%的电流提升能力达到3.2A以上并持续5秒,这个时间足以传输高功率数据或允许高负载启动电流。但这不会牺牲到可靠性,根据Telcordia SR-232可靠性指南,该部件在25°C下的MTBF为400M小时。 


应用 


具有寬輸入和輸出範圍的RPX-2.5适合应用在多个領域。一般来说,它可以與+15%容差的24V工業自動化電源一起使用以提供3.3V或5V输出电压。產品的小尺寸带来了其他的可能性,例如將連接器集成到一個傳感器中可以將5V降至3.3V。RPX-2.5還可以用於自動化測試設備、醫療和成像設備、高密度電源系統,以及IoT等。 


RECOM提供評估板RPX-2.5-EVM-1,可以選擇常用的輸出電壓、執行和評估远端控制和欠壓鎖定功能。评估板具备滤波器符合EN55032 Class B的要求,也提供了测试替代器件的位置以在工作條件和預算範圍內實現最佳的EMC性能。評估板有适当的散热设计以便評估RPX-2.5的全部性能。 


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 4
    2026-08-04
    差分放大器作为电子电路中重要的基础模块,以其对共模信号的抑制能力和对差模信号的放大特性,被广泛应用于运算放大器、传感器信号调理、通信系统等领域。差分放大器的重要特性不仅体现在其结构和性能上,其输入和输出的接法方式也多种多样。差分放大器的输入方式差分放大器主要输入信号分为两类:差模信号和共模信号,因此根据输入端的接法,差分放大器的输入方式主要有以下几种:1. 单端输入单端输入是指差分放大器的两个输入端中,信号仅加到其中一个输入端,而另一个输入端通常接地或者接参考电压。特点:结构简单,方便测试和使用。对输入端的共模干扰抑制较弱。输入信号相对地参考,易受共模噪声影响。应用:信号来源为单端输出的传感器或信号源。对共模抑制不高要求的场合。2. 差分输入差分输入是指信号加在两个输入端上,输入信号为两端电压的差值(差模信号),共模信号则同时加于两个输入端。特点:能有效抑制共模干扰,增强信号的抗干扰能力。输入阻抗对两个信号端相同。更适合微弱信号的精确放大。应用:对信号完整性和抗干扰性要求较高的系统。传感器输出、测量仪器、差分信号传输等。差分放大器的输出方式差分放大器的输出可以根据取信号的方式分为单端输出和差分输出。1. 单端输出单端输出是指差分放大器只从其中一个输出端取得信号,另一输出端接地或作为参考点。特点:用于兼容单端输入的后级电路。输出信号幅度为差分信号的一半(假设两个输出端为完全互补)。实现较简单,常见应用于一般模拟电路。应用:输出端系统为单端输入类型。对输出信号幅度要求不特别高的场合。2. 差分输出差分输出是指利用两个输出端信号的电压差作为输出信号。特点:输出抗干扰能力强,对共模噪声具备抑制能力。信号幅度较大,是两个单端输出信号之差。结构较复杂,但信号完整性更好。应用:高精度信号处理,如高速通信接口、精密测量仪器。需要远距离信号传输的应用。输入输出组合方式的多样性根据实际需求,差...
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    电流源放大电路是电子电路中常用的一类,用于提供稳定的电流输出,保证电路的线性和稳定性。它们在放大电路、偏置电路以及信号处理等领域有着广泛的应用。根据实现方式和工作原理的不同,电流源放大电路主要可以分为以下几种类型:、理想电流源、受控电流源和晶体管电流源等。一、理想电流源电路理想电流源是理论电路模型,能够在任何负载和电压条件下输出恒定电流,不受外部电压变化影响。虽然实际中无法完全实现理想电流源,但其概念对设计实际电流源电路具有指导意义。特点:恒定输出电流。输出电压可变。内阻极高,理论上为无穷大。应用:理论分析基准。理想化的电流控制和模拟。二、受控电流源受控电流源是指输出电流由某一输入信号控制的电路,输入信号可以是电压或电流,输出端则提供相应调整后的电流。常见形式包括:电压控制电流源电流控制电流源特点:输出电流与控制信号成正比。实际电路中多用运算放大器和晶体管搭建。适用于模拟信号处理和反馈控制电路。应用:模拟信号放大。电路偏置和稳定。反馈和调节系统。三、晶体管电流源晶体管电流源利用晶体管(BJT或场效应管)的特性,通过适当的偏置和反馈电路实现较为稳定的恒流输出。根据结构不同,晶体管电流源可以细分为多种电路形式。常见类型包括:恒流二极管(基极-发射极电阻)电流源利用二极管或晶体管的基极-发射极电压来稳定电流,结构简单,适合小电流应用。自偏置晶体管电流源通过发射极电阻实现负反馈,改善电流稳定性。镜像电流源(电流镜)利用两个或多个晶体管构成电流镜电路,实现输入端电流的复制,广泛用于集成电路。特点:输出电流稳定性好,受温度和电源变化影响较小。结构相对简单,易于集成。可以输出较大电流。应用:放大器偏置电路。集成电路中的恒流源单元。信号处理和模拟电路。四、运算放大器型电流源运算放大器配合晶体管或场效应管构成的电流源,通过运算放大器的高增益反馈,实现高精度恒流输出。特点:输出电流精度高。负反...
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    输出特性曲线描述了三极管在不同基极电流和集电极电压条件下的集电极电流变化规律。而三极管的输出特性曲线一般以集电极电压(V_CE)为横坐标,集电极电流(I_C)为纵坐标,不同曲线对应不同的基极电流(I_B)值。通过观察曲线,可以了解三极管的工作状态以及如何调节基极电流实现期望的输出。三极管输出特性曲线的三个区域1. 截止区定义:在该区域内,基极电流I_B基本为零或非常小,不能使三极管进入导通状态,集电极电流I_C几乎为零。特征:V_CE较高,但I_C几乎为零。三极管相当于开关断开状态。输出特性曲线对应的基极电流为零或极小。应用:用于开关电路的“关断”状态。不作为放大器的正常工作区。2. 放大区定义:三极管的基极电流大于零但未达到饱和,集电极电流随着基极电流线性增加,但集电极与发射极间电压V_CE维持在一定范围。特征:I_C ≈ β × I_B,β为电流放大系数。V_CE保持在一个较高电压区间,保证三极管不进入饱和。三极管处于正常放大工作状态。输出特性曲线表现为多条随I_B变化而分开的平行曲线。应用:模拟信号放大器的正常工作区。线性放大电路设计中依据该区域调整工作点。3. 饱和区定义:当基极电流增大,集电极电流达到极限,且集电极电压V_CE降低至较小值(通常小于0.2V),三极管的集电极-发射极间呈导通饱和状态。特征:集电极电流不再随基极电流线性增加,趋于饱和最大值。V_CE很低,三极管相当于开关闭合。输出电流基本由外部负载和电源决定,不受基极电流控制。应用:用于开关电路的“导通”状态。数字电路开关元件的“开”状态。总结来说,半导体三极管的输出特性曲线划分为截止区、放大区和饱和区这三个主要区域:截止区保证三极管不导通,作为开关“关”状态。放大区实现场效放大,调整基极电流实现信号放大。饱和区确保三极管充分导通,作为开关“开”状态。
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    场效应管(简称FET)因其高输入阻抗、低噪声和良好的线性特性,在电子放大电路中得到了广泛应用。根据不同的接法,场效应管放大电路主要分为三种基本类型:共源极接法、共漏极接法和共栅极接法。共源极放大电路1. 结构特点共源极电路中,场效应管的源极端作为公共端,输入信号加在栅极,输出信号由漏极获得。该接法类似于晶体管中的共发射极接法。2. 工作原理输入信号加到栅极,引起栅源间电压变化,控制漏极电流的大小。由于漏极电阻的电压降变化产生输出信号,输出信号与输入信号存在180°相位反转。3. 性能特点具有较高的电压增益。输入阻抗高,适合弱信号放大。输出阻抗较大。输出信号相位与输入信号相反。4. 应用场景广泛用于音频放大器、射频放大器和其他需要较大增益的模拟电路。共漏极放大电路1. 结构特点共漏极电路中,场效应管的漏极端作为公共端,输入信号加在栅极,输出信号由源极取出。因源极电压紧随栅极电压变化,故又称射极跟随器。2. 工作原理栅极电压变化直接影响沟道的导通程度,源极电压随栅极电压变化而变化,输出信号同相于输入信号且幅度接近。3. 性能特点输出阻抗低,输入阻抗高。电压增益约为1(略小于1)。输出信号与输入信号同相。适合作为缓冲器使用。4. 应用场景常用于信号缓冲、电压跟随器,适合驱动低阻抗负载,避免信号源过载。共栅极放大电路1. 结构特点共栅极电路中,场效应管的栅极端作为公共端,输入信号加在源极,输出信号由漏极获得。2. 工作原理源极上的输入信号经过沟道调制,控制漏极电流的变化,输出信号由漏极取出。输出信号与输入信号同相。3. 性能特点输入阻抗较低。输出阻抗较高。电压增益较大。输出信号与输入信号同相。4. 应用场景常用于射频放大、阻抗匹配电路和高速信号放大,适合低输入阻抗的场合。总结来说,场效应管放大电路的三种基本接法——共源极、共漏极和共栅极接法,各有其特点和应用优势。共源极接...
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    共发射极放大电路是晶体管放大电路中最常见、应用最广泛的一种基本电路形式。凭借其良好的电压增益、较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,广泛应用于信号放大、缓冲和驱动等场景。共发射极放大电路的结构共发射极放大电路通常采用NPN型或PNP型晶体管搭建,其基本结构包括以下几个部分:晶体管(Q)核心元件,一般为NPN型晶体管,发射极作为公共端,基极为输入端,集电极为输出端。偏置电阻用于提供基极偏置电流,保证晶体管工作在放大区。常见的偏置方式有固定偏置、自偏置或分压偏置。输入耦合电容(Cin)将输入信号引入基极,阻断直流分量,防止干扰偏置电路的工作。输出耦合电容(Cout)将放大后的信号从集电极输出,同样阻断直流分量,保证后级电路安全。集电极负载电阻(RC)连接在集电极与电源之间,负载电阻的大小影响放大倍数和电路的输出阻抗。发射极电阻(RE)设有时用来稳定工作点,改善电路的线性度和温度稳定性。如下是典型的共发射极放大电路示意图:共发射极放大电路的工作原理共发射极放大电路的基本原理是利用晶体管的电流放大作用,实现对输入信号的放大。输入信号加到基极输入的交流信号经耦合电容Cin叠加在基极偏置电压上,使得基极电流随输入信号变化而变化。基极电流变化引起集电极电流变化晶体管工作在放大区时,集电极电流约等于基极电流乘以电流放大系数β(Ic ≈ βIb)。因此,输入信号导致基极电流的微小变化,经过放大变成较大的集电极电流变化。集电极电流变化引起集电极电压变化集电极负载电阻Rc上的电压降随集电极电流变化而变化,电压降增大时,集电极电压减小,以此方式实现电压信号的放大。但由于电流增加导致电压下降,输出电压与输入电压呈反相关系。输出信号集电极电压的变化通过输出耦合电容Cout传给后级电路,实现交流信号的输出。温度及稳定性发射极电阻Re起到负反馈作用,稳定晶体管的工作点,减少温度波动对电路性能的影响。共发射极放大...
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-82888379
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开