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使用MAX6326有效切换电源而不产生开关噪声的电路方案

来源:analog 发布时间:2023-08-01

摘要: Maxim的应用笔记显示了两种电源之间的有效切换。了解如何使用MAX6326在电池和外部电源之间切换而不产生切换噪音。

下面的应用说明讨论了一种使用MAX6326有效切换电源而不产生开关噪声的电路。它讨论了使用这种技术比简单的二极管方法的优点。

这篇文章的类似版本出现在2002年5月13日的电子设计杂志上。

可以使用电池组或外部电源(如墙壁适配器或外部电源)的便携式设备需要能够在两种电源之间顺利切换。本应用笔记描述了一种开关电源的电路(图1),它具有良好的效率和无开关噪声。


图1所示、该电路提供电池/墙源切换,同时关闭墙源输出

电源切换问题

解决了两个问题。首先,当外部电源连接和断开时,会出现触点反弹效应,导致功率尖峰,如图2所示。其次,开关方法会引入电压降,降低效率和电池寿命。


图2、在图1中,当墙源电压(顶部跟踪)被断言时,U1输出(底部跟踪)保持不受影响

减小电压降

二极管-或连接是一种常见的解决方案,但二极管的正向压降限制了效率。对于一到三个电池的小型电池组,标准二极管(0.6V至0.7V)的电压降占电池终端电压的很大比例。使用肖特基二极管(0.3V到0.5V的电压降)在一定程度上改善了问题,但FET开关可以将电压降至0.1V以下。

选择图1所示的场效应管是因为其低Rds(on)和低Vgs(指定低至1.8V)。因此,FET可以响应两个AA电池(每个0.9V)几乎放电的电池组。

降低开关噪声

微处理器监控电路(图1中的U1)充当壁源检测器和除杂器。它监测墙壁电源,只有当墙壁电源稳定且处于或高于U1的脱扣电压一段时间时,才从电池电源切换到墙壁电源。在此延迟期间,电池将被反向驱动(充电),通常为185毫秒。在图1中,请注意从电池电源切换到墙壁电源时对负载电压的影响(图3),反之亦然(图4)。


图3、图1中的20欧姆负载(底部跟踪)在墙电源从电池接管时记录了轻微的不匹配,这是由U1输出的变化(顶部跟踪)指示的。


图4、由于图1中墙壁电源被移除(由顶部走线中的U1响应表示),负载响应(底部走线)显示了Q1主体二极管上电压降的影响。

U1的推挽有源低输出直接驱动Q1的栅极,不需要外部元件。如果U1的超时延迟太长,请考虑引脚兼容的MAX6801 (SOT23封装)或MAX6381 (SC70封装),它们提供1mS, 20mS和更高的延迟选项。另一个引脚兼容的选项是MAX6375电压检测器(SC-70封装)。它不提供超时延迟,但对电池产生最小的反向驱动影响。

请注意,Q1与电池的漏极和负载的源反向连接,这允许其内部体二极管为负载提供初始电流路径。同时,当Q1关闭时,它可以阻止AA电池不受控制的充电(反向驱动)。



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