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기준 설계 4365

MAX15026을 사용하여 LCD TV 또는 셋톱 박스용 보조 전원을 구현하는 기준 설계

저자: Venkata Nandam

개요: 이 애플리케이션 노트에서는 LCD TV 또는 셋톱 박스를 위한 보조 전원에서 저가의 고효율 동기 벅 컨버터 MAX15026을 사용하는 기준 설계에 대해 설명한다. 이 기준 설계는 6.5V ~ 24V의 넓은 입력 전압 범위로부터 5V, 5A 전원을 발생시킨다.

아래에는 이 애플리케이션에 필요한 상세한 회로도(그림 1) 및 BOM(표 1)과 함께 기준 설계의 주요 규격이 제공된다.

규격

  • 입력 전압 범위: 6.5V ~ 24V
  • 출력 전압: 5V
  • 출력 전류: 5A
  • 출력 전압 리플(pk-pk): 50mV
  • 컨버터의 스위칭 주파수: 300kHz
  • 과전류 보호 제한: 6A
  • 효율: 정상 동작 시 90% 이상
Figure 1. Schematic of the MAX15026 synchronous buck converter for a 300kHz switching frequency.
그림 1. 300kHz 스위칭 주파수에서 MAX15026 동기 벅 컨버터 회로도

표 1. BOM (Bill of Materials)
명칭 설명 부품 풋프린트 제조사 수량
C1 220µF, 35V 커패시터 EEVFK1V221P 8mm x 10.2mm Panasonic 1
C2, C3 4.7µF, 50V 커패시터 GRM31CR71H475KA12L 1206 Murata 2
C4 0.1µF, 50V 커패시터 GRM188R71H104KA93D 0603 Murata 1
C5 4.7µF, 6.3V 커패시터 GRM188R60J475KE19D 0603 Murata 1
C6 2.2µF, 6.3V 커패시터 GRM188R60J225KE19D 0603 Murata 1
C7 1µF, 50V 커패시터 GRM21BR71H105KA12L 0805 Murata 1
C8 0.47µF, 16V 커패시터 GRM188R71C474KA88D 0603 Murata 1
C9, C16 1200pF, 50V 커패시터 GRM1885C1H122JA01D 0603 Murata 2
C10, C11 47µF, 10V 커패시터 GRM32ER71A476KE15L 1210 Murata 2
C12, C13, C14 22µF, 10V 커패시터 GRM31CR71A226KE15L 1206 Murata 3
C15 560pF, 50V 커패시터 GRM1885C1H561JA01D 0603 Murata 1
C17 22pF, 50V 커패시터 GRM1885C1H220JA01D 0603 Murata 1
R1 10Ω 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R2 10kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R3, R6 2.2Ω 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 2
R4 15kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R5 56.2kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R7 3.57Ω 저항 SMD 1% Resistor 1206 Vishay 1
R8 102kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R9 13.7kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R10 2.74kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
R11 47.5kΩ 저항 SMD 1% Resistor 0603 Vishay 1
L1 10µH ±20%,
5.5A
인덕터 SLF12575T-100M5R4-PF 12.5mm x 12.5mm x 7.5mm TDK 1
N1 30V, 6.3A, 35.5mΩ—Q1;
30V, 8.6A, 16.5mΩ—Q2
듀얼 MOSFET FDS6982AS 8-SO Fairchild 1
U1 PWM
컨트롤러
4.5V ~ 28V 범위에서 동작하는 저가의 DC-DC 동기 벅 컨트롤러 MAX15026BETD+ 14-TDFN-EP Maxim 1

성능 데이터

Figure 2. Steady-state output voltage, input voltage, and switching-node voltage at VIN = 24V, VOUT = 5V. Ch1: VOUT; Ch2: VIN; Ch3: LX Node Voltage
그림 2. VIN = 24V, VOUT = 5V에서 안정 상태 출력 전압, 입력 전압 및 스위칭 노드 전압
Ch1: VOUT, Ch2: VIN, Ch3: Lx 노드 전압



Figure 3. Enable, soft-start, soft-stop and PGOOD sequence waveforms. 
Ch1: Enable; Ch2: VOUT; Ch3: PGOOD
그림 3. 인에이블, 소프트 스타트, 소프트 스탑 및 PGOOD 시퀀스 파형
Ch1:인에이블, Ch2: VOUT, Ch3: PGOOD



Figure 4. Output and input ripples at VIN = 24V, VOUT = 5V and IOUT = 5A.
Ch1: Output Voltage Ripple; Ch2: Input Voltage Ripple
그림 4. VIN = 24V, VOUT = 5V 및 IOUT = 5A.에서 출력 및 입력 리플
Ch1: 출력 전압 리플, Ch2: 입력 전압 리플



Figure 5. Converter load transient response with a 2A step change in load current.
Ch1: Output Voltage Dip; Ch2: Load-Step Change (1A/div)
그림 5. 부하 전류에서 2A 스텝 변동을 갖는 컨버터 부하 과도 응답
Ch1: 출력 전압 강하, Ch2: 부하 스텝 변동 (1A/div)


테스트 조건

VIN = 12V, VOUT = 5V
부하 전류 스텝 변동: 1A ~ 3A
부하 전류 슬루율: 2A/µs

Figure 6. Hiccup-mode overcurrent protection at 7A load current.
Ch1: Output Voltage; Ch2: Gate Pulses
그림 6. 출력 단락된 히컵 모드 과전류 보호 기능
CH1: 출력 전압, CH2: 게이트 펄스



Figure 7. Efficiency vs. load current plots.
그림 7. 효율 vs. 부하 전류 곡선


관련 부품  APP 4365: Apr 15, 2009
MAX15026 저비용, 소형, 4.5V ~ 28V의 넓은 범위에서 동작하는 DC-DC 동기식 벅 컨트롤러 전체 데이터 시트
(PDF, 320kB)

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