One stop service 2022+ ມີຢູ່ໃນສະຕອກ Original&New IC CHIPS ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ LM25118Q1MH/NOPB
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
ປະເພດ | ວົງຈອນລວມ (ICs) PMIC - ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນ - DC DC Switching Controllers |
Mfr | Texas Instruments |
ຊຸດ | ຍານຍົນ, AEC-Q100 |
ຊຸດ | ທໍ່ |
SPQ | 73 ທໍ່ |
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ | ເຄື່ອນໄຫວ |
ປະເພດຜົນຜະລິດ | Transistor Driver |
ຟັງຊັນ | ຂັ້ນຕອນທີຂຶ້ນ, ຂັ້ນຕອນທີລົງ |
Output Configuration | ບວກ |
Topology | Buck, ຊຸກຍູ້ |
ຈໍານວນຜົນໄດ້ຮັບ | 1 |
ໄລຍະຜົນຜະລິດ | 1 |
ແຮງດັນ - ການສະຫນອງ (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V |
ຄວາມຖີ່ - ສະຫຼັບ | ເຖິງ 500kHz |
ຮອບວຽນໜ້າທີ່ (ສູງສຸດ) | 75% |
Synchronous Rectifier | No |
Sync ໂມງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການໂຕ້ຕອບ Serial | - |
ຄຸນນະສົມບັດການຄວບຄຸມ | ເປີດໃຊ້, ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່, ທາງລາດ, Soft Start |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ | -40°C ~ 125°C (TJ) |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ | Surface Mount |
ການຫຸ້ມຫໍ່ / ກໍລະນີ | 20-PowerTSSOP (0.173", ກວ້າງ 4.40mm) |
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະໜອງ | 20-HTSSOP |
ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນພື້ນຖານ | LM25118 |
ຄວາມແຕກຕ່າງ
A. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນ ແລະ booster?
ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນແລະ boosters, ໃນຫຼັກການ, ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນແລະ boosters ແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ແລະຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນແລະ boosters ໃນການເຮັດວຽກແລະການນໍາໃຊ້, ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນແລະ boosters ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນແມ່ນໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງແຮງດັນ, ແລະຄວາມເຫນັງຕີງຂອງແຮງດັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ການເຫນັງຕີງຂອງແຮງດັນຂອງມັນບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ແລະຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນ, ແມ່ນການເຫນັງຕີງຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະຖຽນລະພາບແຮງດັນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແຮງດັນໃນ a. ລະດັບມູນຄ່າທີ່ແນ່ນອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນໄຟຟ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າໃນຂະບວນການປະຕິບັດງານ, ຈະມີແຮງດັນຕ່ໍາເກີນໄປເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຮງດັນສູງເກີນໄປ, ເມື່ອແຮງດັນຕ່ໍາເກີນໄປ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນຈະເກີນແຮງດັນຂອງສາຍສົ່ງແຮງດັນເຮັດວຽກ, ເມື່ອແຮງດັນສູງເກີນໄປ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ. regulator ແມ່ນແຮງດັນສໍາລັບການເຮັດວຽກ buck.ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຮງດັນແມ່ນກ້ຽງ.ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນທີ່ສາມາດເພີ່ມ, ຍັງສາມາດເປັນ buck.
Boosters, ຈາກຊື່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ນັ້ນແມ່ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອຊຸກຍູ້ຊຸດຂອງອຸປະກອນ, ແລະອຸປະກອນນີ້ພຽງແຕ່ສະຫນອງການເຮັດວຽກເພີ່ມແຮງດັນ.ແລະແມ່ນການສະຫນອງມູນຄ່າການຊຸກຍູ້ຄົງທີ່, ເຊັ່ນ: ມູນຄ່າ booster boost ແມ່ນ 100V, ໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຈາກ 300V ກັບ 400V, ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ booster ຍັງຈະຈາກ 400V ກັບ 500V, booster ໃນການນໍາໃຊ້ຂະບວນການ, ພຽງແຕ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ. ແຮງດັນ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດສະຖຽນລະພາບແຮງດັນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ booster ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແຮງດັນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່.ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຫນັງຕີງຂອງແຮງດັນເລື້ອຍໆ, ແຮງດັນຜົນຜະລິດກໍ່ມີການເຫນັງຕີງ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, boosters ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນທີ່ຈະສົມທຽບ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫນ້າທີ່ຂອງທັງສອງບໍ່ສາມາດ, ການນໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້, ດັ່ງນັ້ນທັງສອງບໍ່ສາມາດເຮັດການປຽບທຽບ, ແລະບໍ່ສາມາດຕັດສິນຜູ້ທີ່ດີກວ່າແລະໃຜຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນ. ຍ້ອນສິ່ງແວດລ້ອມ.ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສາມາດມີບົດບາດ, ຖ້າຫາກວ່າການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນອຸປະກອນຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງບໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ້ວ່າດີຫຼືບໍ່ດີ, ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໃຊ້ booster ຫຼືເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນ, ຖ້າພວກເຮົາມີທຶນພຽງພໍສໍາລັບງົບປະມານ, ພວກເຮົາສາມາດເລືອກຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນໄດ້ໂດຍກົງ.ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນແມ່ນເຫມາະສົມຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ booster ແລະລັກສະນະຂອງການເຮັດວຽກຂອງ booster, ໃນແງ່ຂອງການນໍາໃຊ້ແລະການປະຕິບັດຂອງມັນ.ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, regulator ແລະ booster ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າໃຜດີແລະໃຜບໍ່ດີ.
B. ແມ່ນ ຫຍັງ ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ ໂດຍ ການ ແກ້ ໄຂ synchronous?ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ synchronous ແລະ non-synchronous ແມ່ນຫຍັງ?
ການແກ້ໄຂປົກກະຕິແມ່ນການນໍາໃຊ້ຄຸນລັກສະນະ conductor ດຽວຂອງ diode ເພື່ອແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນ, ຂະບວນການແກ້ໄຂບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຂອງມະນຸດ.ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປະຈຸບັນໄປຂ້າງຫນ້າ, reverse cut-off, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ diode ຕົວຂອງມັນເອງຈະມີປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານການຫຼຸດລົງແຮງດັນ, ຂະບວນການແກ້ໄຂຈະສູນເສຍພະລັງງານ, ຜົນອອກມາໃນຄວາມຮ້ອນ, ແລະປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານຂອງຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂນີ້ຈະຖືກດຶງລົງ.
Synchronous rectification ຫມາຍຄວາມວ່າແທນທີ່ຈະໃຊ້ diode ໃນພາກການແກ້ໄຂ, MOS ຖືກນໍາໃຊ້ແທນ.ເນື່ອງຈາກວ່າ MOS ດໍາເນີນການດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍຫຼາຍ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແມ່ນສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.ຂະບວນການແກ້ໄຂ synchronous ແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການຍົກຍ້າຍພະລັງງານຈາກຂ້າງປະຖົມໄປຂ້າງສອງແມ່ນຕ້ອງການ, ທໍ່ MOS ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຢູ່ຂ້າງສອງເປີດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ.ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອການຖ່າຍທອດພະລັງງານບໍ່ຈໍາເປັນ, ທໍ່ MOS ຖືກປິດ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ.
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ໃນ flyback, ເມື່ອທໍ່ສະຫຼັບຕົ້ນຕໍຖືກປິດ, ທໍ່ MOS rectifier synchronous ຢູ່ດ້ານຮອງແມ່ນເປີດ, ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ.ເມື່ອທໍ່ສະຫຼັບຕົ້ນຕໍຖືກເປີດ, ເຄື່ອງ rectifier synchronous MOS ຖືກປິດເພື່ອຢຸດກະແສໄຟຟ້າຈາກການໄຫຼຜ່ານແລະຫມໍ້ແປງເກັບພະລັງງານ.ໃນຂະບວນການສໍາເລັດຮູບ synchronous, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຄວບຄຸມເວລາເປີດແລະປິດຂອງສອງພາກສ່ວນ MOS, ສະລັບກັນເປີດແລະປິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະກອບເປັນ rectifier synchronous, ສະນັ້ນມັນເອີ້ນວ່າການແກ້ໄຂ synchronous.ຂະບວນການແມ່ນສັບສົນຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການແກ້ໄຂ diode.
ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ
ຕົວຄວບຄຸມການປ່ຽນແຮງດັນຂະໜາດກວ້າງ LM25118-Q1 Buck-Boost ມີຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປະຕິບັດຕົວຄວບຄຸມ Buck-Boost ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍນຳໃຊ້ອົງປະກອບພາຍນອກຢ່າງໜ້ອຍສຸດ.Buck-Boost topology ຮັກສາລະບຽບແຮງດັນຂາອອກໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຂາເຂົ້າແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າຫຼືໃຫຍ່ກວ່າແຮງດັນຜົນຜະລິດເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ລົດຍົນ.LM25118 ເຮັດວຽກເປັນຕົວຄວບຄຸມ buck ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນຂາເຂົ້າແມ່ນພຽງພໍຫຼາຍກ່ວາແຮງດັນຜົນຜະລິດທີ່ຄວບຄຸມແລະຄ່ອຍໆປ່ຽນໄປສູ່ໂຫມດ buck-boost ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນຂາເຂົ້າໃກ້ກັບຜົນຜະລິດ.ວິທີການສອງໂຫມດນີ້ຮັກສາກົດລະບຽບໃນໄລຍະຄວາມກ້ວາງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າກັບປະສິດທິພາບການແປງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດໃນໂຫມດ buck ແລະຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຮູບແບບ.ເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ນີ້ປະກອບມີໄດເວີສໍາລັບ MOSFET ດ້ານຂ້າງສູງແລະ MOSFET ຂ້າງຕ່ໍາ.ວິທີການຄວບຄຸມຂອງ regulator ແມ່ນອີງໃສ່ການຄວບຄຸມຮູບແບບປະຈຸບັນໂດຍໃຊ້ ramp ໃນປັດຈຸບັນ emulated.ການຄວບຄຸມຮູບແບບປະຈຸບັນ emulated ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວສິ່ງລົບກວນຂອງວົງຈອນໂມດູນກໍາມະຈອນຄວາມກວ້າງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງວົງຈອນຫນ້າທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈໍາເປັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນຂາເຂົ້າສູງ.ຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມລວມມີການຈຳກັດປັດຈຸບັນ, ການປິດຄວາມຮ້ອນ, ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນເປີດ.ອຸປະກອນມີໃຫ້ຢູ່ໃນຊຸດ HTSSOP 20-pin ທີ່ມີການປັບປຸງພະລັງງານ, ປະກອບດ້ວຍແຜ່ນຕິດຝາອັດປາກມົດລູກເພື່ອຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.