同步整流芯片 支持12V降5V 24V降5V 24V降12V 降压芯片 H4122
惠海H4122降压恒压芯片的工作原理:
主要是通过内部电路和算法来控制和调节输出电压,使其保持恒定。
输入电压:芯片接收一个较高的输入电压,如12V、24V或36V。
开关电源转换器:芯片内部通常包含一个或多个开关电源转换器,它们将输入电压转换为所需的输出电压。开关电源转换器通过快速切换开关晶体管的开关状态,在输入和输出之间建立能量转换。
反馈环路:为了维持恒定的输出电压,芯片包含一个反馈环路。这个环路会监测输出电压,并将其与内部参考电压进行比较。如果输出电压偏离了参考电压,反馈环路会调整开关晶体管的开关时间(占空比),从而调整输出电压。
PWM/PFM控制:芯片通过调节PWM(脉宽调制)或PFM(脉冲频率调制)信号来控制开关晶体管的开关时间。PWM通过调整脉冲宽度来改变占空比,而PFM则通过改变开关频率来实现电压调节。
输出电压:经过反馈环路和PWM/PFM控制的调整,输出电压被精确控制在所需的范围内,如5V或12V。
过流和过热保护:为了保障系统的稳定性和安全性,降压恒压芯片通常还具备过流和过热保护功能。当电流过大或芯片温度过高时,芯片会自动关闭或降低输出电压,以防止损坏。
惠海 同步整流芯片 支持12V降5V 24V降5V 24V降12V 降压芯片 H4122。
产品描述
H4122是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 4A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4122 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4122 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4122 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4122 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4122采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置40V MOS
l 输入范围5V-36V
l 可支持4A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
l EN使能控制
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
9V-12V转5V33V理想选择:PW2163降压恒压芯片,3A电流输出
在现代电子设备中,电源管理芯片发挥着至关重要的作用。PW2163作为一款高效稳定的500kHz同步降压DC-DC转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用领域,已成为众多电子设备中的电源管理新选择。
一、PW2163的显著特点与优势
PW2163具有内部集成低RDS(ON)的主开关和同步开关,这一设计有助于最小化传导损失,提高转换效率。其主开关和同步开关的导通电阻分别为80mΩ和40mΩ,处于业界领先水平。此外,PW2163的输入电压范围覆盖4.5V至18V,使其能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供灵活的电源解决方案。
在输出方面,PW2163能够稳定输出高达3A的电流,满足高负载设备对电源的需求。同时,其500kHz的开关频率有助于减小外部电感器和电容器的尺寸,从而节省电路板空间,降低整体成本。这一特点使得PW2163在紧凑型电子设备中具有显著优势。
PW2163采用瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应。这意味着在负载变化时,它能够迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。此外,逐周期峰值电流限制功能有助于保护芯片免受过载和短路等异常情况的影响,提高系统的可靠性。
为方便用户使用,PW2163还具备内部软启动功能,可以限制涌入电流,防止启动过程中对系统造成冲击。同时,其采用紧凑的SOT23-6封装,使得PW2163在保持高性能的同时,具有较小的占位面积,便于集成到各种紧凑的电子设备中。
二、广泛的应用领域
PW2163的高效稳定性能使其在多个领域得到广泛应用。在机顶盒、便携式电视、接入点路由器、DSL调制解调器和液晶电视等设备中,PW2163都能提供稳定可靠的电源支持。这些设备对电源的稳定性和效率有着较高的要求,而PW2163正是满足这些需求的理想选择。
三、平芯微PW2163设计注意事项
在使用平芯微PW2163时,设计者需要注意以下几点:首先,当输入电压为5V或9V时,建议使用陶瓷电容作为输入电容;而在输入电压为12V时,由于在输入上电断电瞬间可能会产生20%-100%的尖峰电压,因此需要在VIN脚附近加一个100uF的电解电容以稳定电压。其次,为确保稳定的功率传输,SW和电感的铺铜应足够宽(功率回路),同时尽量减小干扰源的面积。建议将IC和电感放置在同一板子层面以优化性能。最后,FB反馈电阻R1/R2应远离电感,靠近FB引脚放置,以减少干扰对反馈信号的影响。遵循这些设计注意事项,将有助于充分发挥PW2163的性能优势,提升整体系统的稳定性和效率。
总之,PW2163作为一款高效稳定的500kHz同步降压DC-DC转换器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。其出色的性能和灵活的应用方案使其成为电子设备中不可或缺的电源管理芯片。在设计过程中遵循相关注意事项,将有助于充分发挥其性能优势,为各类电子设备提供稳定可靠的电源支持。
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