广告

MP1584降压电路官方手册有坑?资深工程师分享常用DC-DC电路设计

2022-07-13 17:00:17 笨鸟先飞(:> 阅读:
在最初使用MP1584降压电路时,发现照着芯片手册的官方给出的参数去设置,发现还是有坑的,经过修改后,目前这个降压电路已经使用了很多年,经过几千产品量的打板实践,个人感觉还是算稳定的。为了帮助大家避开官方手册以及其他的一些坑,笔者特地撰文与大家分享一个常用的DC-DC的电路设计……

一、MP1584简介

1.输入电压范围:L3Xednc

4.5V~28VL3Xednc

耐压只有28V,标称3A输出电流,实测2A发热但是没有问题,再大了发热太严重,所以PCB设计要注意底部裸铜进行散热处理,估计2A以内放心用。空载时电流很小,只有0.37mA,空载或轻负载时候,输出为锯齿波。29V输入加上负载芯片就坏了。工业24V的环境使用估计有风险。L3Xednc

2.输出电压范围:L3Xednc

0.8V~25VL3Xednc

输入电压需大于输出电压3V以上应用起来较好L3Xednc

3.输出电压关系式:L3Xednc

VOUT=VFB * [(R1+R2)/R2]L3Xednc

(其中VFB为0.8V)L3Xednc

------>>>R1=50.25*(Vout-0.8)kΩL3Xednc

二、设计电路

1.官方手册提供电路L3Xednc

L3Xednc

分享我个人设计心得:L3Xednc

(1)这个官方给出的电路图,其实我们只需要对R1进行电阻匹配就可以选定降压输出值,当时R1就一个电阻的话参数不好找,这里可以把R1变成两个电阻串联,这样数值就好匹对。L3Xednc

(2)R5和R6是EN引脚的电压分压匹配,这里是一个坑!!! 我曾经吃亏过,这里下面有详细说明,要看技术手册的EN使能电压!!!L3Xednc

(3) R4是频率电阻,默认就好了L3Xednc

(4) D1是肖特基二极管,这个常用的都行L3Xednc

2. 设计总结以及踩过的坑!L3Xednc

(1)注意使能EN引脚的电压L3Xednc

官方给出的电路图针对12V以上都没有问题,但是当你输入是5V,这个电路是不工作的,为什么???因为EN引脚的使能电压太低了!!这个坑我卡了我两天,后面回归技术手册,一点一点的看才发现。个人建议,使能引脚在3V-6V以内。L3Xednc

L3Xednc

(2)D1的焊接别焊反了L3Xednc

(3)R1的阻值可以用两个电阻串联来进行更好的匹配L3Xednc

(4)C6可以不要L3Xednc

三、总结

L3Xednc

1、9V以上输入电路图设计L3Xednc

L3Xednc

2、5V输入L3Xednc

L3Xednc

这里完全可以直接转3.3VL3Xednc

 L3Xednc


版权声明:本文为CSDN博主「笨鸟先飞(:>」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,原文出处链接:https://blog.csdn.net/u013285596/article/details/121848673L3Xednc

责编:Demi
  • 你好,如果我想输出1.25v这个参数怎么设置
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 如何保护电子设备免受停电事故影响 保护电子设备免受破坏性停电事故的影响至关重要。
  • 功耗提升让散热问题难解 你需要创新的方案 随着业内越来越重视各类系统应用的指令周期,产品功耗也与日俱增,使得本就不易解决的散热问题,变得更加难解。为此,行业内提供了创新的机械结构设计,以更高效的方式排放系统热量...
  • 一种可以释放全固态锂电池潜力的新型技术路线 EDN小编从中国科学技术大学官网获悉,3月14日,该校马骋教授提出了一种新的关于正极材料的技术路线,可以更充分的发挥全固态电池的潜力。该成果以“Li3TiCl6 as ionic conductive and compressible positive electrode active material for all-solid-state lithium-based batteries”为题发表在国际著名学术期刊《Nature Communications》上。
  • 可用于电动自行车的氧化锌电池 氧化锌电池在电动自行车上具有潜在的应用前景,电动自行车是许多发展中国家流行的交通方式。
  • 了解电机控制的基础知识 本文将基于Qorvo公司出版的“For Dummies”系列电子书,介绍每位设计人员、制造商或学生在面对电机控制应用时所必须掌握的基本概念。
  • 具有双频控制的E类谐振升压DC/DC转换器 Power Electronics News分析了一个以E类双频信号驱动运行的DC/DC升压转换器。
  • iPhone 15将用USB-C口充电,还会不会受到MFi认证限制? 此前有爆料称,富士康为苹果量产的USB-C接口产品继续保持加密,也就是需要MFi(Made for iPhone)认证。没有MFi认证的话,数据传输和充电速度将受到限制,一些没有通过认证的第三方产品可能无法与苹果设备兼容,甚至是无法正常工作。
  • 蓝牙传输范围须知 如果您正在考虑使用蓝牙连接,请参阅本文,这里概述了确定蓝牙通信有效范围的主要因素,以及一些通过联网来改善蓝牙通信的方法。本文谈及了新的蓝牙5性能。
  • GPT-4终于上线,看看它到底有多聪明? 3月14日,ChatGPT的开发机构OpenAI正式发布其里程碑之作GPT-4。据介绍,GPT-4是一个多模态大模型(接受图像和文本输入,生成文本)。相比上一代的GPT-3,GPT-4可以更准确地解决难题,具有更广泛的常识和解决问题的能力。
  • 向宽禁带演进:您能跟上宽禁带测试要求的步伐吗? 碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的新一代宽禁带(WBG)材料的使用度正变得越来越高。在电气方面,这些物质比硅和其他典型半导体材料更接近绝缘体。
  • 从“吸血鬼设备”中节省家庭用电 家用电器浪费了大约20%的电力。这些能源吸血鬼有可能通过减少不断增长的需求来节省资金和能源。
  • PUF技术进展:可省去ID注册阶段的新PUF IP问世 物理不可克隆功能(physically unclonable function, PUF)技术运用了简单、经济高效且灵活、无需存储密钥的方式,建立信任根(Root of Trust)。然而,当PUF应用于替芯片产生特定密钥,还要确保不同芯片间ID的低重复率仍具有挑战性... 
广告
热门推荐
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了