ADP2504チップをベースにしたスイッチング電圧コンバータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電圧変換器、整流器、インバーター
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ウェアラブル電子製品の回路を設計する場合、設計者は、バッテリが安定して放電しているときに回路に安定した電圧を提供する方法という難しい課題に直面します。 また、電源電圧 5 V のマイクロコントローラーを使用する必要がある場合は、はるかに高い電圧のバッテリーを使用し、パラメトリック スタビライザーの効率の低さを受け入れる必要があります。
もう 756 つの解決策は、安定した出力電圧を備えた電圧コンバータを使用することです。 同様の MAX2504 マイクロ回路が文献に複数回記載されています。 より優れたパラメータを備えた別のコンバータ チップ、ADPXNUMX についてよく理解しておくことをお勧めします。
この超小型回路は、寸法 3x3x1 mm の小型 QFN パッケージで作られています。 供給電圧 - 2,3...5,5 V、出力電圧(変更に応じて) - 2,8...5 V。コンバータの動作周波数 - 2,5 MHz、つまり1 ~ 1,5 μH のストレージ インダクタンスが必要です。 寸法 2,5x2x1 mm の対応する CHIP インダクタと、寸法 22x2x1,25 mm の容量 1,25 μF のフィルタ コンデンサを使用できます。
コンバータの最大負荷電流は1Aです。
このマイクロ回路には EN イネーブル入力 (ピン 6) があります。 オフの場合、出力電圧はゼロとなり、消費電流は約 1μA になります。 コンバータを同期して、コンバータが動作する機器への干渉を軽減するための SYNC ピンもあります。
図 1 は、マイクロコントローラーと組み合わせて使用できるコンバータ回路を示しています。 この場合、SB1 ボタン XNUMX つでコンバーターをオンにすることができます。
バッテリー GB1 を接続すると、抵抗 R6 により D1 のピン 1 が「0」になり、コンバータは微消費モードになります。 SB1 ボタンが押されると、バッテリーから抵抗 R4 とダイオード VD1 を介して電圧が D6 のピン 1 に供給され、コンバータが起動します。D1 のピン 1 からの PWM パルスはコンデンサ C3 によって平滑化され、LC 回路 L1 によってフィルタリングされます。 -C1、+5 V の定電圧がパワーバス マイクロコントローラーに供給されます。
論理「1」がマイクロコントローラーポートから R2 に適用され (ソフトウェアで設定)、ボタンが放された後もコンバーターは動作を続けます。
もう一度 SB1 ボタンを押すと、ON_SB1 バスに「1」が表示され、マイクロコントローラーの入力ポートに送信され、プログラムによって ON_1v バスから「5」が削除され、コンバーターがオフになります。
このデバイスは、13x15 mm の両面プリント基板上に組み立てられます (図 2)。
ボードの XNUMX 番目の面のフォイルは完全に保存され、グランドとシールドとして機能します。
線路側には、線路を地面に接続するために 5 mm の穴が 0,5 つ開けられました。
このデバイスは ADP2504ACPZ-5.0 マイクロ回路と CHIP 要素を使用しています: インダクタ L1、L2 - CPL2512Т1R5M-TDK、コンデンサ C2、C3 - 標準サイズ 1210-25-22.0-K-X5R-GRM-Murata、C1 - 標準サイズ 1206、抵抗 - 0402 .
著者:S。アブラモフ、オレンブルク
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