隨著環保世界的到來,新能源鋰電池組對環保來說,是最合適的能源設備,單節鋰電池電池電壓只有3.7V,但是要想這3.7V的電壓能供給給需求更大電壓的產品是遠遠不夠的,那要怎么解決這個問題呢?這個時候我們就想到了把這3.7V的電壓通過一個“橋梁”充當一個跳板進行升壓輸出,而這個橋梁就是我們的升壓芯片——FS2114。接下來泛海微小編來給大家介紹一下具體的原理。
我們市面上常見的18650鋰電池,輸出電壓就是3.7V。
但就這類的鋰電池在很多消費類產品上都有它的影子,我們就拿萬用表、小風扇、舉個例子。需要9V的電壓供電,這時候采用泛海微FS2114把3.7V的鋰電池電壓升壓轉換到9V給設備供電工作。
FS2114升壓芯片介紹
FS2114是一種電流模式升壓DC-DC轉換器。其內置0.2?功率MOSFET的PWM電路使該調節器具有很高的功率效率。內部補償網絡也減少了多達6個外部元件的計數。誤差放大器的非逆變輸入連接0.6V的精確參考電壓,內部軟啟動功能可降低勵磁涌流。FP-626L封裝可為應用節省空間。TheFS2114isacurrentmodeboostDC-DCconverter.ItsPWMcircuitrywithbuiltin0.2?powerMOSFETmakethisregulatorhighlypowerefficient.Theinternalcompensationnetworkalsominimizesasmuchas6externalcomponentcounts.Thenon-invertinginputoferroramplifierconnectstoa0.6Vprecisionreferencevoltageandinternalsoft-startfunctioncanreducetheinrushcurrent.TheFS2114isavailableintheSOT23-6Lpackageandprovidesspace-savingPCBfortheapplicationfields.
特征?可調輸出高達12V?內部固定PWM頻率:1.0MHz?精密反饋參考電壓:0.6V(±2%)?內部0.2?,2.5A,16V功率MOSFET?關機電流:0.1μA?超溫保護?過電壓保護?可調過流保護:0.5A~2.5A?包裝:SOT23-6應用?充電器?液晶顯示器?數碼相機?手持設備?便攜式產品
FS2114是一顆DC-DC異步整流升壓轉換器芯片,輸入電壓范圍2.6V-5.5V.最高輸出電壓12V,典型應用如:鋰電池輸入,輸出5V,1.2A或9V,0.6MA或12V300MA等。
FS2114是一種電流模式升壓DC-DC轉換器。內置0.2?功率的PWM電路MOSFET使這種調節器具有很高的功率效率。內部補償網絡也減少多達6個外部組件計數。誤差放大器的非逆變輸入接0.6V精密參考電壓,內部軟啟動功能可減少浪涌電流。FS2114提供SOT23-6L封裝。
元件建議:
1,C1,C2是FS2114輸入端的濾波電容部分,C2不加會照成芯片工作異常或損壞;
2,C3,C4是FS2114輸出端的濾波電容部分,C3不加會照成芯片工作異常或損壞;
3,R3是FS2114的輸入端的電流設置,注意是輸入端最大電流點,R3和電流的關系如下:
48/R3(K)=限流電流最大點(A)
例如:R3=20K精度1%時,輸入端限流電流最大點是:2.4A
當達到限流電流點時,輸出電壓會被拉低,如果此時輸出電流繼續加大,FS2114會再
拉低輸出電壓,實現類似恒功率的狀態(P=UI),直至輸出電流拉太大時,輸出關閉。
R1和R2是反饋電阻,這兩個反饋電阻的作用就是來調和設置輸出電壓的值的。電阻精度要1%。
輸出電壓和R1,R2的關系公式是:(1+R1/R2)*0.6=輸出電壓(V)
5,D1SS34是肖特基二極管,采用更好質量的肖特基會提高更好的效率
6,L1電感體積大小的選擇,例如:常用的功率電感:CD75-3.3uh,或者屏蔽電感等,電感飽和電流越大和體積越大也能最大化效率和溫度。
PCB畫板建議:
電源輸入到輸出,紅線的,線要粗,要寬。電感到肖特基二極管部分要短而寬,也要注意到電感和肖特基二極管這兩個是主要發熱源,需要散熱處理。
輸入電容C2要盡量靠近芯片PW5300的5腳VIN輸入腳.
反饋電阻R1,R2需要盡量靠近芯片PW5300的3腳FB反饋腳,并遠離電感連接肖特基二極管的開關電路,即PW5300芯片的1腳LX
PW5300芯片在工作時,帶載過大時芯片本身也是發熱源之一,IC底部可以多打孔等其他散熱處理。
輸入電容和輸出電容接GND的畫板也需要注意,不要先從電感底部經過,再回到GND?
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FS2114升壓芯片應用原理
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