2.2 BATTLO电路SP6644内含一个电压比较器,其作用是进行低电池检测。若VBATT降至1V以下,BATTLO引脚将会吸收电流,此时BATTLO为漏极开路输出。SP6645以同样的方式工作,其门限电压为2V。2.3 SP6644的关断将SHDN引脚设置为逻辑低电平可使SP6644进入关机模式,在此模式下,BATTLO进入高阻状态,内部开关MOSFET关断,同时同步整流器也关断以阻止反向电流从输出流至输入端。若要禁止关断,应将SHDN与VBATT相连。2.4 电池反置保护SP6644/SP6645在组件功耗限制内允许单电池反置。内部二极管可将任何反向电流限制在220mA以内,以避免对装置的损坏。但反向电流持续工作在220mA以上的,将会降低设备的工作性能。2.5 PFM电路脉冲频率调制(PFM)电路可提供比传统脉宽调制(PWM)转换器更高的工作效率。3 SP6644/6645的主要性能指标SP6644/6645的主要性能参数如下:工作温度:-40~+85℃;典型工作效率:88%;典型功耗:390mW;启动输入电压:0.82V;输入电压范围:0.3~3.3V或3.3V±4%;输出电压范围:2.0~5.5V;典型输出电流:190mA;关机模式控制电流:5mA。
4 应用电路和参数设计4.1 输出为+3.3V的典型电路SP6644/6645应用电路如图2所示。将FP直接接地可命名输出电压固定工作在+3.3V±4%。该设计的外围电路很简单,它仅有5个器件,即两个电容,一个电感及两个电阻。其中电阻RLIM连接RLIM引脚与地之间,电感接到引脚VBATT和LX,这两个外围元件对此电路的工作起着至关重要的作用。SP6644/6645存在两种工作状态:第一种为电池良好,负载激活;第二种为电池良好,负载休眠。在第一种工作状态下,SP6644/6645的工作效率为88%,可驱动几十个毫安的电流,在第二种工作状态下,SP6644/6645具有极小的静态电流。处于禁止状态时,可驱动几百个微安的电流。4.2 输出电压可调应用电路图3所示是用SP6644/6645设计的输出电压可调的应用电路。图中,将FB或VOUT和地之间的分压器相连,通过R1和R2可使输出电压在+2V~+5.5V范围内进行调节。FB脚可通过内部参考电压设定在+1.25V。由于FB脚的泄漏电流最大可达10nA,因而设计时应在100kΩ~1MΩ范围内选择反馈电阻,输出电容一般在470μF,输入电容为220μF,并应选用低ESR电容,同时应使输入电容尽量靠近SP6644/6645。4.3 可减小输入干扰和纹波的应用电路在SP6644/6645的输出端加装一小型SOT23脚封装的200mA低漏失线性调节器,可起到减小输出干扰和纹波的作用,其应用电路如图4所示。
通过对图5中SP6644的输出纹波(40~50mVpp)与SP6201输出纹波(3mVpp)进行比较,可见此应用电路大大减小输出纹波的干扰量。5 结论实验表明:只要在设计过程中按照要求解决好电感和相应电阻的匹配选择,SP6644/6645即可稳定工作,而且输出电压电流波形平滑,转换效率很高。另外,由于其体积很小,因而可以方便地在节能模式下工作,且其性价比较高,因此,SP6644/6645在便携式单电池供电仪器领域具有广阔的应用前景。
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