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为便携设备供电的创新型双输出LDO电源解决方案

时间:2015-03-19  来源:扁平线圈电感厂家  点击:


性能

  提高效率的措施包括同步整流、采用脉频调制PFM模式、最大限度降低RDSon功耗和先进的内部启用/禁用策略。

  同步整流用于降低二极管D前向电压而产生的功耗差模电感器(见图1),在二次循环期间,NMOS晶体管短接二极管D,导致功耗降低。

  (7) 线圈内的电一体成型电感器流可能会逆转是同步整流技术已知的缺点,这会导致功耗增加。STw4141解决了这个难题,方法是当IL=0时,将NMOS晶体管关断,预防线圈内电流回流。STw4141的同步整流方法在中等负载条件下极大地提高了效率。

  在负载极低时,通过进入PFM模式,效率得到进一步提高。在PFM模式下,功率转换不再与内置振荡器电感器生产同步,而是根据需求量向输出端传送电能。功率级换向频率最小化,再加上禁用PFM电感器 设计模式下无用的内部振荡器,使STw4141变得更加省电,如图5所示。STw4141能够自动选择模式,无需用户介入即可实现最佳的效率。

图 5 效率特性

  图 5 效率特性

  PFM模式的使用方式取决于芯片的应用场合。因为在PFM模式下功率转换是异步的,电磁辐射可能会在应用敏感的频率下产生频谱噪声。如果存在这种制约因素,那么可以使用两种方法进行配置:PFM模式完全禁用;用户可以覆盖自动开关,强制进入工作模式。设计人员利用覆盖功能可以设计一个既节能省电又无频谱干扰的电源系统。在待机模式下,任务时段性完成95%过程的应用处理器是这种系统的一个实例,因为这种处理器还必须在待机模式扁平型电感下保存数据,所以可以用待机模式供电。在收到处理器唤醒信号前几微秒内,芯片被强制进入脉宽调制模式(PWM),并且保持这种模式一直到高级系统使处理器返回到睡眠模式为止。

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