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附加信息:附加信息:最近,使用鋰離子電池為便攜式設備供電已變得司空見慣。使用鋰離子電池的主要缺點之一是必須使用升壓/降壓 DC/DC 轉換器來產生標準的 3.3V 電源電壓。這是因為電池電壓通常介于 2.7V 和 4.2V 之間,與 3.3V 輸出電壓要求重疊。最近,使用鋰離子電池為便攜式設備供電已變得司空見慣。使用鋰離子電池的主要缺點之一是必須使用升壓/降壓 DC/DC 轉換器來產生標準的 3.3V 電源電壓。這是因為電池電壓通常介于 2.7V 和 4.2V 之間,與 3.3V 輸出電壓要求重疊。有幾種不同的拓撲可用于升壓/降壓轉換器,最流行的是單端初級電感轉換器 (SEPIC)。另一個經常被忽視的選項是升壓轉換器后接低壓差 (LDO) 穩壓器。由于線性穩壓器用于降壓功能,因此通常認為效率很低。然而,當從單個鋰離子電池產生 3.3V 電壓時,該電路的效率可以超過等效 SEPIC 電路的效率,并具有成本更低和電路板空間更小的額外優勢。有幾種不同的拓撲可用于升壓/降壓轉換器,最流行的是單端初級電感轉換器 (SEPIC)。另一個經常被忽視的選項是升壓轉換器后接低壓差 (LDO) 穩壓器。由于線性穩壓器用于降壓功能,因此通常認為效率很低。然而,當從單個鋰離子電池產生 3.3V 電壓時,該電路的效率可以超過等效 SEPIC 電路的效率,并具有成本更低和電路板空間更小的額外優勢。圖1圖1顯示了 MAX1800 五通道升壓轉換器的一部分。MAX1800包括一個同步整流升壓轉換器、三個升壓轉換器控制器和一個線性穩壓控制器。本例只討論同步整流升壓轉換器和線性穩壓器;然而,它也適用于類似的器件,例如 MAX1703、MAX1705 和 MAX1706。顯示了 MAX1800 五通道升壓轉換器的一部分。MAX1800包括一個同步整流升壓轉換器、三個升壓轉換器控制器和一個線性穩壓控制器。本例只討論同步整流升壓轉換器和線性穩壓器;然而,它也適用于類似的器件,例如 MAX1703、MAX1705 和 MAX1706。圖 1. MAX1800 升壓/降壓電路原理圖。圖 1. MAX1800 升壓/降壓電路原理圖。該電路的效率與典型鋰離子電池范圍內的負載電流的關系該電路的效率與典型鋰離子電池范圍內的負載電流的關系如圖 2如圖 2所示。正如預期的那樣,由于 LDO 穩壓器的損耗,4.2V 時的效率很差。所示。正如預期的那樣,由于 LDO 穩壓器的損耗,4.2V 時的效率很差。圖 2. MAX1800 升壓/降壓效率。圖 2. MAX1800 升壓/降壓效率。等效SEPIC電路
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