MP1541升压电路

MP1541是一款适用于小型低功率应用的电流模式升压转换器,可在2.5V至22V的宽输入电压范围内工作,支持最高300mA的负载电流。其特性包括内置功率MOSFET、固定1.3MHz开关频率、内部补偿和软启动等。使用小巧的电容和电感,适用于5V输入电源产生12V电压的场景。

  MP1541 是一个 5-脚 TSOT23 电流模式升压转换器,主要用于小型、低功率应用。MP1541 可在低至 2.5V 的输入电压下工作,在 5V 输入电源、高达 300mA 的情况下可产生 12V 电压。

特性:
  1.内置功率 MOSFET;
  2.使用小巧的电容和电感;
  3.1.3MHz 固定的开关频率;
  4.内部补偿;
  5.内部软启动;
  6.工作的输入电压低至 2.5V,输出电压高至 22V;
  7.5V 输入电源、高达 300mA 的情况下可产生 12V 电压;
  8.UVLO、热关断;
  9.内部电流限制;
  10.采用 TSOT23-5 封装;

典型应用:

D1作用:当内部 MOSFET 关闭时,输出整流二极管为电感提供电流;

为了减少由于二极管正向电压和恢复时间所造成的损耗,使用肖特基二极管。选择最大反向电压额定值大于最大输出电压的二极管。在大多数应用中,对于少于 20V 的输出电压,建议选择 MBR0520(0.5A 20V)。这个二极管用于少于 500mA 的负载电流。
对于40V以下的应用,可以选择
1N5819(1A 40V)

Vout=(R1/R2 +1)*1.25

 

 

### MP1470 芯片简介及其升压电路设计 MP1470 是一款高效的同步整流降压-升压 DC-DC 转换器,适用于宽输入电压范围的应用场景。它能够支持从于输出电压到高于输出电压的输入条件下的稳定工作,非常适合便携式电子设备中的电池供电应用。 #### 主要特性 - 输入电压范围:2.7V 至 5.5V[^3]。 - 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可通过外部电阻分压器设置)[^3]。 - 集成高效功率 MOSFET,峰值效率可达 95%[^3]。 - 工作模式包括固定频率 PWM 和自动脉冲频率调制 (PFM),以优化轻载效率[^3]。 - 提供全面的保护功能,如过流保护、短路保护和热关断保护等[^3]。 以下是基于 MP1470 的典型升压电路设计方案: --- ### 典型升压电路设计 #### 电路拓扑结构 MP1470 使用同步整流技术来提高效率并减少功耗。其核心原理是通过控制两个内部 MOSFET 的导通时间实现能量传递,从而完成升降压转换过程。 #### 设计参数计算 1. **电感值选择** - 推荐初始值为 2.2μH 或者 3.3μH,具体取决于负载电流大小以及纹波要求[^3]。 2. **输出滤波电容** - 建议选用 ESR 的陶瓷电容器作为主要储能元件;对于大多数情况而言,至少需要两颗各 22μF X7R 类型的产品串联连接至 GND 终端形成总容量约等于 44μF 的配置[^3]。 3. **反馈网络调整** - 利用公式 \( V_{OUT} = \frac{R_1}{R_2} * V_{FB} + V_{FB} \) 来决定合适的 R1 和 R2 数值组合以便达成目标输出水平[^3]。 ```circuitikz \begin{circuitikz}[scale=0.8, transform shape] % Components placement and connections here... \end{circuitikz} ``` > 注:由于无法直接绘制复杂电路图,在实际操作过程中可以参照官方数据手册内的参考设计实例进行布局规划。 --- ### 应用案例分析 假设我们希望构建一个 USB-C PD 快速充电宝项目,则可以选择如下规格: - 输入源既可以来自单节锂电池也可以兼容标准 MicroUSB 插座接入市售适配头; - 定义最终对外接口提供的电力等级分别为 5V@3A / 9V@2A / 12V@1.5A 这三种常见选项之一; - 整体硬件架构围绕 MP1470 构建完整的前后级管理系统框架。 这种情况下除了基本的电源变换部分之外还需要额外考虑诸如协议握手机制实现等问题域扩展内容。 ---
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