TI 工程师教你如何正确选择电源 IC正确选择电源的集成电路(IC)表面上看似易如反掌
然而,随着需要多电源电压轨的消费类电子产品的推出,这项工作变得愈发复杂
当选择实际工作中所需的 IC 时,必须考虑成本、解决方案的外形尺寸、电源、占空比以及所需的输出功率等诸多因素
另外,必须根据重要性和相应选择的电源,对这些因素进行排序
在本文中,我们将确定附图 1 所示电源的最佳解决方案
示例应用中采纳的是便携式电源,同时要求最大程度地降低功耗以及减小封装尺寸、并由一块单体锂离子电池供电(12V 供电电源对其进行不间断充电)
我们想最大限度的降低成本,但是,这种成本的降低只能以牺牲空间的方式为代价,而空间是最重要的要求条件
其次,就是最大限度的提高效率来延长电池的使用寿命
选择最佳的拓扑结构首先,我们要检查各电源轨的功率要求,以确定应采纳何种 DC/DC 转换器(如感应式转换开关、线性调节器或充电泵)
通常情况下,感应式转换开关是猎取最高效率的最佳选择
而感应式转换开关电路需要一个转换组件、一个整流器、一个电感器以及若干输入和输出电容器
在很多应用中,可通过选用 IC 转换组件和整流器均可实现器件的高度集成以此来缩小解决方案的尺寸
而且,上述电路的效率通常介于 80%至 96%之间,具体数值要视负载情况而定
由于电感器的尺寸所致,因此开关转换器通常需要更大的空间,而且其价格一般也比较昂贵
另外,由于转换的存在,开关转换器也会从电感器和输出端的噪声中产生电磁干扰(EMI)辐射
低压降线性调节器(LDO)通过降低旁路组件两端的输入电压来降低直流电压
这种拓扑结构的优点在于只需配置三种部件(旁路组件、输入/输出电容器)
通常来说,LDO 比较便宜,而且产生的噪声比感应式转换开关低得多
由于该器件的输入电流和负载电流相同,因此采纳该解决方案的效率等同于输出/输入电压的比值
然而,该方案的不