တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှု 2022+ လက်ကျန်ရှိ မူရင်း&အသစ် IC CHIPS အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများ LM25118Q1MH/NOPB
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ
အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
အမျိုးအစား | Integrated Circuits (ICs) PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers |
Mfr | တက္ကတူရိယာ |
စီးရီး | မော်တော်ကား၊ AEC-Q100 |
အထုပ် | အဝီစိ |
SPQ | 73Tube |
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
အထွက် အမျိုးအစား | Transistor Driver |
လုပ်ဆောင်ချက် | အဆင့်-တက်၊ အဆင့်-အောက် |
Output Configuration | သဘောပါ။ |
Topology | Boost၊ အဲဒီလိုမျိုး |
Outputs အရေအတွက် | 1 |
အထွက်အဆင့်များ | 1 |
ဗို့အား - ထောက်ပံ့ရေး (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V |
ကြိမ်နှုန်း - ကူးပြောင်းခြင်း။ | 500kHz အထိ |
Duty Cycle (မက်စ်) | 75% |
Synchronous Rectifier | No |
နာရီစင့်ခ်လုပ်ခြင်း။ | ဟုတ်ကဲ့ |
အမှတ်စဉ် မျက်နှာပြင်များ | - |
ထိန်းချုပ်မှုအင်္ဂါရပ်များ | Enable၊ Frequency Control၊ Ramp၊ Soft Start |
Operating အပူချိန် | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
အထုပ်/အခွံ | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm အကျယ်) |
ပေးသွင်းသူ ကိရိယာ ပက်ကေ့ချ် | 20-HTSSOP |
အခြေခံထုတ်ကုန်နံပါတ် | LM25118 |
ကွာခြားမှု
A. ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာနှင့် မြှင့်တင်စက်ကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
မူအရ၊ ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာများနှင့် မြှင့်တင်ကိရိယာများသည် ဗို့အားထိန်းညှိပေးသည့်စနစ်နှင့် မြှင့်တင်ပေးသည့်အရာများ ကွဲပြားခြင်းမရှိပါ၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အသုံးပြုမှုတွင် ဗို့အားထိန်းညှိမှုများနှင့် မြှင့်တင်ကိရိယာများ၊ ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာများနှင့် မြှင့်တင်ကိရိယာများသည် ကွာခြားချက်များစွာရှိသည်။
ဗို့အားထိန်းညှိအား ဗို့အားမတည်ငြိမ်မှုအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည် နှင့် ဗို့အားအတက်အကျများသည် အတော်အတန်ကြီးမားသည်၊ ၎င်း၏ဗို့အားအတက်အကျများသည် သာမန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီနိုင်ပါ၊ နှင့် ဗို့အားထိန်းညှိမှုသည် ပိုကြီးသောအတက်အကျ၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုတို့၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် အချို့သောတန်ဖိုးများ။
လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ဗို့အားထိန်းကိရိယာသည် ဗို့အားနိမ့်လွန်းသည့်အပြင် ဗို့အားမြင့်လွန်းသည်၊ ဗို့အားနည်းလွန်းသောအခါ၊ ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာသည် ဗို့အားလိုင်းမြှင့်တင်ခြင်းအလုပ်တွင် ကျော်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဗို့အားမြင့်လာသောအခါ ဗို့အား၊ regulator သည် buck အလုပ်အတွက် ဗို့အားဖြစ်သည်။ဗို့အား ချောမွေ့စေရန်။ဒါကြောင့် boost လုပ်နိုင်တဲ့ voltage regulator က buck ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Boosters ဟူသောအမည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်၏အသုံးပြုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စက်ကိရိယာအစုံ၏ဗို့အားကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဤကိရိယာသည် ဗို့အားမြှင့်တင်ခြင်းအလုပ်ကိုသာ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။booster boost value သည် 100V ကဲ့သို့သော ပုံသေ boost တန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဗို့အား 300V မှ 400V တွင် booster ၏ output voltage သည်လည်း 400V မှ 500V အထိရှိလိမ့်မည်၊ booster လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုရာတွင်သာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဗို့အားအား တည်ငြိမ်စေသော်လည်း ဗို့အားကို မတည်ငြိမ်နိုင်သောကြောင့် ဗို့အားအတော်လေးတည်ငြိမ်သောနေရာများတွင် booster ကို ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။မကြာခဏ ဗို့အားအတက်အကျရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆိုလျှင် အထွက်ဗို့အားမှာလည်း အတက်အကျရှိသည်။
တကယ်တော့ boosters နဲ့ voltage regulators နှစ်ခုရဲ့ function ကို နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး၊ သုံးလို့မရတဲ့အတွက် နှစ်ခုလုံးကို နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါဘူး၊ ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ ဘယ်သူက ပိုဆိုးလဲဆိုတာကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်။စက်ပစ္စည်းများကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် မှားယွင်းစွာအသုံးပြုပါက စက်ပစ္စည်းသည် အလုပ်မဖြစ်ပါ။
နှစ်ခုကို ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ မဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း booster သို့မဟုတ် voltage regulator ကိုအသုံးပြုရန်မသေချာပါက၊ ဘတ်ဂျက်အတွက် လုံလောက်သောရန်ပုံငွေရှိပါက၊ voltage regulator ကို တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာသည် booster ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် booster ၏လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ၊ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရ လုံးဝကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသုံးပြုမှုများကြောင့် ထိန်းညှိကိရိယာနှင့် မြှင့်တင်အား နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်သောကြောင့် မည်သူကောင်းနှင့် မည်သူမကောင်းသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မပြောနိုင်ပါ။
B. synchronous rectification ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။synchronous နှင့် non-synchronous အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
ပုံမှန် ပြုပြင်ခြင်းမှာ လက်ရှိ ပြုပြင်ရန် Diode ၏ တစ်ခုတည်းသော conductor လက္ခဏာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် လူ၏ ထိန်းချုပ်မှု မလိုအပ်ပါ။ရှေ့သို့လက်ရှိ၊ ပြောင်းပြန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း diode ကိုယ်တိုင်က ဗို့အားကျဆင်းမှုမှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းရှိသောကြောင့်၊ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး အပူဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဤပြင်ဆင်မှုအဆင့်၏ ပါဝါကူးပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို ဆွဲထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်တူကျအောင် ပြုပြင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြုပြင်ခြင်းကဏ္ဍတွင် ဒိုင်အိုဒကို အသုံးပြုမည့်အစား MOS ကို အသုံးပြုသည်။MOS သည် ခံနိုင်ရည်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်အနည်းငယ်သာဆုံးရှုံးသောကြောင့် ပါဝါကူးပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေသည်။synchronous rectification လုပ်ငန်းစဉ်သည် မူလဘေးမှ အလယ်တန်းဘက်သို့ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်သောအခါ၊ အလယ်တန်းဘက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ MOS ပြွန်သည် ပွင့်လာပြီး လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်သန်းရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းရန်မလိုအပ်သောအခါ၊ MOS tube သည် စီးဆင်းမှုကို တားဆီးကာ လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိတ်ထားသည်။
ဥပမာအနေဖြင့်၊ flyback တွင်၊ main switching tube ကို ပိတ်လိုက်သောအခါ၊ အလယ်တန်းဘက်ရှိ synchronous rectifier MOS tube ကို ဖွင့်ထားပြီး စီးဆင်းမှုကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ပင်မ switching tube ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါတွင်၊ synchronous rectifier MOS သည် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် transformer မှ စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားရန် အတွက် ပိတ်ထားသည်။synchronous finishing လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ MOS အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၏ အဖွင့်အပိတ်အချိန်များကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး synchronous rectifier အဖြစ် ဖန်တီးရန်အတွက် ၎င်းတို့အား အလှည့်အပြောင်း အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် synchronous rectification ဟုခေါ်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်သည် diode rectification နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။
Product အကြောင်း
LM25118-Q1 ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားအကွာအဝေး Buck-Boost switching regulator controller သည် ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများကို အနည်းဆုံးအသုံးပြု၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော Buck-Boost regulator ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ပါရှိသည်။Buck-Boost topology သည် မော်တော်ယာဥ်အပလီကေးရှင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်သောကြောင့် အဝင်ဗို့အားထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ပိုကြီးသောအခါတွင် အထွက်ဗို့အား ထိန်းညှိပေးသည်။LM25118 သည် input voltage သည် regulated output voltage ထက် လုံလောက်စွာ ပိုကြီးနေချိန်တွင် input voltage သည် buck-boost mode သို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားပြီး input voltage သည် output သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ LM25118 သည် buck regulator အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ဤ dual-mode ချဉ်းကပ်မှုသည် buck မုဒ်တွင် အကောင်းဆုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုနှင့် မုဒ်အကူးအပြောင်းများအတွင်း အမှားအယွင်းမရှိသော အထွက်နှုန်းဖြင့် input voltages အများအပြားအပေါ် စည်းမျဉ်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ဤအသုံးပြုရလွယ်ကူသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း MOSFET ဘတ်ခ်အတွက် ယာဉ်မောင်းများနှင့် အနိမ့်ဘက် မြှင့်တင်မှု MOSFET ပါဝင်သည်။ထိန်းညှိကိရိယာ၏ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းသည် အတုယူထားသော လက်ရှိချဉ်းကပ်လမ်းကို အသုံးပြု၍ လက်ရှိမုဒ်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။Emulated current mode control သည် pulse-width modulation circuit ၏ noise sensitivity ကို လျော့နည်းစေပြီး မြင့်မားသော input voltage အပလီကေးရှင်းများတွင် လိုအပ်သော အလွန်သေးငယ်သော တာဝန်လည်ပတ်မှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။ထပ်လောင်းကာကွယ်မှုအင်္ဂါရပ်များတွင် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်၊ အပူပိုင်းပိတ်ခြင်းနှင့် ဖွင့်ခြင်းထည့်သွင်းခြင်းများ ပါဝင်သည်။စက်ပစ္စည်းကို အပူလွန်ကဲမှု သက်သာစေရန်အတွက် ထိတွေ့ထားသော သေတ္တာပူးတွဲပါရှိသော ပါကင်ပါသည့် 20-pin HTSSOP ပက်ကေ့ဂျ်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။