MP1482
MP1482 降压电路ppt课件
δ = 20% ~ 30%
饱和电流
电感峰值电流 I PEAK Iout I L / 2 饱和电流通常为电感峰值电流的1.25-1.5倍。
磁心材料
MP2107的开关频率为1.5MHz,因此可选用铁氧体磁心材料。
The Future of Analog Technology™ 19
输出电容选择(1)
4
原理概述
MP1482是一款内置两颗MOS管的同步整流 降压DC-DC,并且属于电流型的控制方式.基 本思路是:反馈电压跟参考电压比较后得到 COMP端电压,COMP端电压决定了上管峰值 电流以及占空比,而占空比变化控制输出电 压变化,从而达到负反馈控制目的.
The Future of Analog Technology™ 5
VCOUT
IOUT
8COUT fS
VESR RESRIOUT
VESL
LESL
fS
I OUT
D
输出纹波△V为△VcOUT, △VESR, △VESL的矢量和。
The Future of Analog Technology™ 20
输出电容选择(2)
➢ ESR和容量选择
A. 如果用电解电容,有很大的容量(<500kHz),输出电压纹
The Future of Analog Technology™ 11
测试条件: Vin=12V, Vo=3.3V, Io=1~2A, 斜率1.6A/us
动态响应
电压动态变化峰峰值为182mV。
The Future of Analog Technology™ 12
测试条件: Vin=12V, Vo=3.3V, Io=0A
波主要由ESR引起。要降低纹波,主要是要减小ESR。
mp1482ds工作原理
MP1482DS是一款使用了电荷放大技术的音频功率放大器芯片。
它的工作原理主要可以分为以下几个部分:电源电压检测、信号放大、输出驱动以及偏置电流生成。
首先,MP1482DS通过检测输入的误差信号和参考电压,自动调整输出信号的增益。
这种误差放大器模块允许用户通过两个外部电阻设置输出电压摆幅,并通过简单的外置电容消除信号中的交流阻尼。
其次,信号的放大是通过内部精密的电荷泵进行的。
电荷泵电路将输入的差分信号放大,并产生一个与输入信号成比例的输出电压。
电荷泵MP1482DS芯片采用恒流源驱动,具有很高的线性度,使得放大后的信号质量很高。
接着,MP1482DS通过采用偏置电流生成电路,能够产生足够的输出驱动电流。
这种电路的设计使得芯片具有低功耗的特点,能够满足电池供电设备的需要。
在输出驱动部分,MP1482DS通过使用集电极开路输出,可以直接推动常见的扬声器。
同时,该芯片还具有保护功能,如反峰保护和过流保护,以确保扬声器的安全和芯片的长期稳定性。
最后,MP1482DS芯片通过这些精密的电路设计,实现了高效率、低失真和低成本的音频功率放大,使得它成为一款适合于便携式设备和小型扬声器系统的理想选择。
总的来说,MP1482DS的工作原理是通过电荷放大技术,将微弱的音频信号放大为能够驱动扬声器的强大电流。
同时,通过偏置电流生成电路和保护功能,实现了高稳定性、低功耗和长寿命的特点。
这些特点使得MP1482DS在音频设备中得到了广泛的应用。
开关电源原理(一)--MP1482
∙
∙ t。
t I 0 1
在一个周期之内,流进该节点的电量总和为Q =
∙ dt +
t I 0 2
∙ dt = ILOAD ∙ T
将上述I1 和I2 的表达式带入上述方程,细细推导,就可以得到如下关系:
������������������������ = ������������������������������ + 根据Imax 和Imin 的关系:Imax − Imin =
(5)
式 4 和式 5 都在 1482 的 datasheet 上有,从这里我们可以看到输出电源纹波这个重要 指标与哪些参数有关,其中电感和开关电源的频率是比较重要的两个因素,电感越大,电感 上面的电流波动越小, 也就是式 2 中的纹波电流就会越小, 进而导致输出电压的纹波会变小。 同时我们也可以看到增大开关电源的频率也是可以降低纹波噪声的。 当然, 最显而易见的式 增加电容 C 的点小可以有效的降低电源纹波, 这个现象搞硬件的人都知道。 但是我们不能忽 略一个比较重要的因素,就是这个电容的 ESR 电阻,式 5 中的 R 即为电容 C 的 ESR 电阻,我 们可以看到这个电阻的大小也决定了纹波的大小, 当外部加很大的电容, 但是这个 ESR 电阻 却很大时, 我们的电源纹波还是会比较大的。 因此在很多开关电源的资料上都会要求我们在 开关电源的输出的地方添加几个陶瓷电容, 因为陶瓷电容的 ESR 电阻相对于电解电容而言是 小很多的。 本来还有一节草稿是推导输入端口纹波带下和输入电容大小的关系的, 但是由于时间关 系,敲起来又太慢,将在下一个文档里面进行说明。
Uo Ton = Ui T 上式中,T = Ton + Toff 根据上述关系,我们可以推导出几个量之间的关系。
MP1484 MP1482 等稳压器的电感计算方法
MP1484 MP1482 等稳压器的电感计算方法
海思方案中, MP1484. MP1482是很常见的稳压芯片
那么如何计算其中应该使用的电感大小呢?
我们先来推导一番
1.根据BUCK稳压器,电压关系
Vo = D * Vi
Vi为输入电压
Vo为输出电压
D为占空比
2.电感两端电压和电流变化的关系
V = L * dI/dt
V为电感两端电压
dI为电流纹波电流峰峰值
L为电感
3.考虑导通的情况, 其中
dt = D / fs
V = Vi - Vo
D为占空比
fs为开关频率
Vi为输入电压
Vo为输出电压
V为电感两端电压
4.根据上述公式,我们可以得到
L = V * dt/dI = (V * D) / (F * dI) = (Vi - Vo) (Vo / Vi) / ( F * dI)
整理一下为
L = (1 - Vo/Vi) * Vo / ( fs * dI)
fs为开关频率
Vi为输入电压
Vo为输出电压
dI为电流纹波电流峰峰值
一般实际情况中, 我们取dI 为最大输出电流的30% 是比较合适的.。
供货质量保证书
供货质量保证书供货质量保证书1尊敬的客户:我公司为__认可的正式供货商,为确保产品质量,在我公司的供货期内,我公司特作出以下承诺:一、我公司所提供的产品皆为符合国家标准及采购要求的合格设备,并通过相关认证和测试。
二、我公司保证所提供的产品应是全新的、未使用过的,并完全符合《产品承认书》和采购合同上的质量、规格和性能的要求。
保证其在正确安装、正常使用条件下,在其使用寿命期内应具有符合规定的性能。
在产品质量保证期内,我公司对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的产品故障负责无条件退换或保修。
如存在潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料,采购人可向我司提出补救措施或索赔要求。
三、我公司所提供的产品规格外观及技术指标完全符合采购人所签字认定的《产品承认书》和采购合同上的要求,如有任何外观和参数上的变动,需及时告知采购人并需经过再次签字认定方可供货,否则擅自更改产品外观和参数所造成的损失由我公司承担,并对因此发生的产品交货期延期而造成采购人损失进行补偿。
四、我公司确保采购人在使用我公司所提供的产品时,免受第三方提出的对其专利权或其它有关知识产权的侵权指控及停止使用受指控产品的损害。
五、我公司所提供的产品如发生产品质量问题,或每批次供货的不良率__%,保修期返修率__%,采购人可拒绝接受,并可取消供货合同,同时要求合理赔偿。
六、我公司承诺在实际验收过程中,如经双方确定的所供产品出现不良,或者性能指标达不到产品承认书及合同中规定的要求时,我公司将在合同规定的期限范围内免费更换并补偿采购人的损失。
七、在采购人同意的情况下,我公司对在协议供货初期约定的时间内未能全部完成相关产品质量认证而造成的缺陷,我公司可采取必要的补救措施,但因此而产生的一切风险、责任、费用和后果将全部由我公司承担。
___20__年__月__日供货质量保证书2尊敬的客户:首先感谢您选择购买我们的产品!为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产品质量合格,保证产品安全、特作如下保证:一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的营业执照复印件。
MP1482
1
8/22/2008
MPS Proprietary Information. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2008 MPS. All Rights Reserved.
DO NOMTPMEDIPGSSUTCSRIOEBNOFUINTDLEEYNTIAL
An adjustable soft-start prevents inrush current at turn-on, and in shutdown mode the supply current drops to 1µA.
This device, available in an 8-pin SOIC package, provides a very compact solution with minimal external components.
Soft-Start Period Thermal Shutdown (4)
VSS = 0V CSS = 0.1µF
Note: 4) Guaranteed by design, not tested.
Min
Typ
Max Units
340
KHz
100
KHz
90
%
220
ns
1.1
1.5
2.0
V
210
mV
MP1482 – 2A, 18V SYNCHRONOUS RECTIFIED, STEP-DOWN CONVERTER MPS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION- MPEG USE ONLY
PACKAGE REFERENCE
认识液晶主板的内核电压
认识液晶主板的内核电压内核电压对于习惯了修CRT 而初接触液晶主板的维修师傅感到陌生,那么什么是内核电压呢?在现在的液晶电视中主板中的主芯片都是采用一块超大规模的数字集成电路组成,就是把主控电路MCU、图像中放和伴音处理部分、图像缩放变频电路、LVDS 信号形成电路等众多电路组合在一起。
在大规模数字集成电路中,CPU 的工作电压分为两个方面;CPU 的核心电压(VDDC)与 I/O 电压(VDDP)。
核心(core)又称为内核,是CPU 最重要的组成部分,核心电压即驱动CPU 核心芯片的电压;I/O 电压则指驱动I/O 电路的电压。
通常CPU 的核心电压小于I/O 电压。
液晶主板中内核供电电压与电流的要求都是非常严格的,要求比较严格,对电压必须精确稳定;对电流要求稳定与完全满足。
液晶主板中主板采用方案的不同、主芯片型号不同内核电压值略有差异。
1、 内核供电电压通常在1V—1.8V 之间,如MT8222芯片内核供电为1V,MST5方案芯片内核供电为1.8V,MST6M68芯片的内核供电为1.26V。
2、 内核工作所需的电流比较大,如MST6X99要求600MA 的负载电流,MSD6I982的工作电流达到1300MA。
根据以上条件,就要求内核供电能够提供较大且稳定的负载电流与电压。
内核供电部分又是主板故障的高发区,电压稍有异常或者负宋佳载能力变差都就会造成二次不开机、死机、自动开关机、收看过程中花屏等多种现象。
在原理图中内核电压有的标注为core power 或者VCCK。
核心供电电压的转换产生方式主要分为两种:1、 通过低压差线性稳压器(LDO)转换,多见1117和1084系列。
2、 通过PWM 开关模式的DC-DC 降压模块调变(也称为脉冲宽度调变)。
常用的内核供电电源都是采用第二种方法(PWM 调变)生成,这是因为CPU 工作时需要的电流较大,用LDO 低压差稳压器效率低,发热量大,而PWM 开关模式转换效率高、损耗低、发热量小,并能提供较大电流,有很强的负载能力。
MP1482引脚功能及实测数据
MP1482引脚功能及实测数据MP1482单片同步降压稳压器一.描述MP1482是一种单片同步降压稳压器。
该器件集成了两个130毫欧的MOSFET ,并提供2A的连续负载电流在较宽的输入电压范围从4.75V 到18V。
电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。
一个可调节的软启动阻止突入电流开启,并在停机模式电源电流降到1uA。
这个装置,采用8引脚SOIC 封装,提供了一个非常紧凑的解决方案与最少的外部元件。
二.特点1.2A输出电流2.4.75V至18V宽范围的输入电压3.集成130毫欧MOSFET开关。
4.输出可调电压从0.923V到15V5.达到93%的效率6.可编程的软启动7.稳定的低ESR陶瓷电容器8.固定频率340KHz9.循环过电流保护10.输入欠压锁定三.应用1.分布式电源系统2.联网系统3.FPGA,DSP,ASICD电源电压4.绿色电子电器5.笔记本电脑四.典型的应用引脚功能五.操作功能描述MP1482是一个同步整流,电流模式,降压稳压器。
它集成输入电压定从4.75V至18V下降到了输出电压低至0.923V和供应高达2A 的负载电流。
MP1482使用电流模式控制来管理输出电压。
输出电压是衡量FB 通过电阻分压器和扩增通过内部跨导误差放大器。
COMP引脚电压与开关电流相比,衡量内部控制输出电压。
该转换器采用内部N沟道MOSFET开关来降压输入电压的稳压输出。
自从高侧MOSFET要求栅极电压大于输入电压,推动电容器连接SW和BS之间需要驱动器的高栅。
升压电容器充电从内部5V,当SW 是低时。
当MP1482 FB引脚超过20%额定稳压的0.923V,过压比较器是绊倒和COMP引脚和SS引脚被放电到地,强迫高侧开关关闭。
液晶电视主板供电
引脚功能
AP1534典型应用
AP1534内部框图
AP1534引脚功能
关于自产电源板的检修思路前期已经做了讲解,后 期将会把液晶电视主板的各单元电路分开讲,尽量 在最短时间内可以尽最大限度的消化掉!初步设想 主板主要分为:电源系统,复位系统,酷开板, 120HZ倍频板,高中放部分,伴音切换、功放部分, 信号切换电路,CPU/软件部分,主信号流程这几个 单元电路进行分解,将各主流机芯的共同点归类。 以及各种电源板的单元分解电路,分类讲解。
1-BST-启动输入电压 2-TG-上段驱动输出 3-GND-地
PFቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电路保护
4-BG-下端驱动输出 5-VCC-输入电压
6-FB-反馈输入
7-COMP/DIS-比较器输出使能端 8-PHASE-浮动上端驱动器参考点
MP1482典型应用分析
MP1482在8K28主板上的应用,主要为主芯片提供内核电压1.0V
内部结构图
功能简介
MP1482是一个同步整流,电流模式的降压稳压器,输入 电压从4.75V---18V,输出电压低至0.923V和高达2A的负 载电流。该芯片通过电流模式控制来管理输出电压,输 出电压通过FB电阻分压器反馈到内部跨导误差放大器 COMP引脚电压与开关电流相比,控制输出电压。当 MP1482-FB引脚超过20%额定电压0.923V时,内部自动关 断输出。
内部框图
最聪明的 智能电视
NCP1587典型电路分析
NCP1587与MOS管FDS6912A共同组成12V转5V的DC/DC供电系统主要使用在8K21机芯。详见下图:
NCP1587内部框图
NCP1587引脚特点引脚功能
特点 •输入电压范围从4.5至13.2 V •275千赫(NCP1587)和200千赫 (NCP1587A)内部振荡器 •升压至30 V引脚操作 •电压模式PWM控制 •为0.8 V±1.0%内部参考电压 •可调输出电压 •电容可编程软启动 •内部栅极驱动器 •80%的最大占空比 •输入欠压锁定 •可编程电流限制
MP1482 降压电路资料
I L
(VIN VOUT ) Vout Vin L f
➢ 输出电容纹波电流等于电感纹波电流
➢ 电感峰值电流为Iout+ΔIL/2
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电感选择
感量选择
感量根据纹波电流来计算
L VOUT ( 1 VOUT )
IOUT f S
VIN
2
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启动波形
CH1: Vo CH2: Vsw CH3: Ven CH4: I_inductor Vin=12V, Vo=3.3V, Io=2A
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关断波形
CH1: Vo CH2: Vsw CH3: Ven CH4: I_inductor Vin=12V, Vo=3.3V, Io=2A
点 ➢ 输入电压范围: 4.75-18V ➢ 最高效率93% ➢ 340KHZ开关频率 ➢ 同步整流
基本特性
保护及其他功能 ➢ 软启动 ➢ 逐周过流保护,短路保护 ➢ 过热保护 ➢ SO8封装
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原理框图 The Future of Analog Technology™
波主要由ESR引起。要降低纹波,主要是要减小ESR。
RESR
VOUT
I OUT
当ESR选定后,容量就可以确定:
COUT
10
2RESR
fS
B. 如果用陶瓷电容,ESR很低,输出电压纹波主要由COUT引
起。
COUT
I OUT
8 VOUT
MP1482_MP1484模块电路设计_V1.0介绍
一、降压变换器(Buck)的工作原理
1. 降压变换器可分为非同步和同步两种
非同步 Buck 电路
同步 Buck 电路 2. 主要元器件包括:开关管 SW、续流二极管 D(同步的用开关管替代)、储能电感 L、滤
波电容 C 和负载电阻 RL。 3. 工作过程分析(以非同步电路为例,同步原理相似)
当 SW 导通时,电流经 SW、L 到负载,能量同时储存在电感中,并同时给电容 C 充电, 输出平均直流电压 Vo;
2) 断续模式
3) 临界模式
5. 电感电流连续模式下各状态波形示意图 一般使变换器工作在电感电流连续模式,连续模式电压本的计算公式(电感电流连续模式)
一般取输出电流的 10%~30% 7. 同步降压变换器
开关变换器中功率消耗最大的元件是二极管,消耗功率为二极管导通压降与电流的乘积, 该功耗降低了总体效率。为最大限度地提高效率,可以用一个开关替代二极管,即所谓 的“同步整流结构”
MP1482_MP1484 模块电路设计 目录
一、降压变换器(Buck)的工作原理 ...................................................................................2 二、MP1482/MP1484 基本特性 .............................................................................................5 三、MP1482/MP1484 引脚描述 .............................................................................................6 四、MP1482/MP1484 内部结构 .............................................................................................7 五、MP1482/MP1484 电路设计 .............................................................................................8 六、外围器件选型 ................................................................................................................... 9 七、MP1482/MP1484 效率与输出电流曲线图 ...................................................................13 八、PCB Layout 注意事项......................................................................................................14 九、MP1482 的测试数据 ......................................................................................................15 十、常用 DC-DC 芯片及替代料参考 ....................................................................................19
TCL液晶电视维修案例
虚焊部 位
Βιβλιοθήκη 机型:L32F11 机芯:MT23L 故障现象:伴音杂音 分析与检修:通电发现各路都有杂音,首先确定故障范围 ,此机各路伴音都通过,U301 HEF4052BT 切换的,在通过 此IC P3 P13 输出伴音信号,直接用一个导线接在C351( 4052第三脚外接耦合电容)上,然后直接点在,U602(伴 音功放)伴音输入脚,伴音正常,就这样一路向前推,发 现是主IC输出的伴音信号不良,测量主IC的工作条件,发 现P81电压只有,2V左右,(正常为3.3V),仔细检查,为 过孔不良,连之0K。
热机 不良
机型:L40F11 机芯:MS48 故障现象:不定时无台 分析与检修:由于不定时出现故障,怀疑某个元件接触不良, 于是轻敲数字板,故障未出现,把数字板上机架试机大概两 个小时后故障出现,测量TU2(高频头)的5V供电正常, AGC电压4.5V也正常,BT电压也在正常范围之内,当测到 SCL、SDA两脚电压为0.8V明显偏低,怀疑是高频头不良把 总线电压拉低,于是脱开高频头总线测量总线电压不变,基 本排除高频头故障,后试想SCL、SDA两个电压分别是由两个 上拉电阻提供,于是顺着线路查找到R120、R122(1K5电阻) 这两个电阻。当想用铬铁焊下它们测量时,在铬铁头碰到它 们的一瞬间,两个电阻都已裂开了,于是基本可以确定就是 这两个电阻不良导致的故障,将它们换后试机一切正常,故 障排除。
故障板阻 值为 105K
机型L42P11FBDEG 机芯:MS48IS 故障现象:不开机 分析与检修:通电开机后发现按键灯亮,初步判断CPU已发 出开机指令。拆机测量待机3.3V和开机信号2.3V ,24V、 电压都正常,测主板输出背光开关脚电压为0V,测屏供电 电压为0V,LVDS差分电压也没有,怀疑主芯片U1没有正常 工作。这时检测为U1供电的各DC转换稳压电路,当测量到 L1709电感的一端时,发现没有电压,而正常时应为5V,说 明5VDC-DC转换电路有问题,经测量Q1703(D13N03L)击穿 、U1703(RT8110)损坏,更换后故障排除。
DC电源电阻计算
68000 到地电阻 10000 9.75
t=Vfb*(1+R1/R2) 1 0.6 15000 10000 1
0.6 10000 到地电阻 10000 1.2
t=Vfb*(1+Ra/Rb) 150K ohm 1 0.6 150000 110000 1.04
150000 680000 3.32
到地电阻
MC34063 R1=R2*Vfb/(Vout-Vfb) 0.8 40000 到地电阻 20000 1.2 R1 Vout Vfb R2
GM1117-ADJ Vout=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2 Vout Vfb R2 R1 Vout 2.5 1.25 68 120
4.7 120
200 到地电阻 120
Vout=Vfb*(1+Ra/Rb) Rb=0.7K---5K ohm Vout 5 Vfb 0.8 Rb 3000 Ra 15750 Vout 5.066666667
3000 到地电阻 16000
Vout=Vfb*(1+Ra/Rb) Rb=0.7K---5K ohm Vout 1.8 Vfb 0.8 Rb 3000 Ra 3750 Vout 1.745454545
200000 到地电阻 170000 1.11
PAM3116-ADJ Vout=Vref*(1+R1/R2) Vout Vfb R2 R1 Vout 1 0.8 100 33 1.064
到地电阻
DIO2102-UVP
Vuvp=(1.25-6uA*R3)*(R1+R2)/R2 R1 2430 R2 5600 R3 15000 VCC 5 Vuvp= 3.890272075 R1 1300 R2 3000 R3 30000 VCC 5 Vuvp= 3.980897902
电气电子产品质量保证协议
电气电子产品质量保证协议为响应欧盟ROHS指令的实施,确保电气电子产品质量,保护消费者权益,明确甲乙双方责任,维护各自合法权益,避免纠纷,双方本着合法、平等、互利原则,特制定以下协议:乙方将向甲方提供MP1482DS-LF-Z和MP1484EN-LF-Z产品。
在产品交付前,乙方必须提供以下材料:营业执照复印件,并加盖公章。
相关资质证明及公司成立以来获得的国家、省、市或同行业荣誉证书。
产品自公司成立以来获得的国际、国家、省、市或同行业质量、品质保障证书。
以上材料应尽量提供原件,若不能提供原件,可提供加盖乙方公章的复印件。
乙方提供的产品将用于甲方生产卫星电视、数字地面广播电视、有线电视接收器等,产品质量必须满足以下条件:1. 符合国家通用标准和甲方要求,或双方确认的产品技术规格。
2. 甲方接收后,不合格率不得超过0.3%。
3. 若甲方要求产品符合欧盟ROHS指令,产品在甲方接收前须经权威认证/检测机构全面符合指令要求,并提供相关认证、检测报告及乙方书面声明。
若乙方产品不符合本保证协议,甲方有权拒收或退货,严重时可解除购销合同。
若产品已用于甲方生产但检测不合格,乙方应无条件退回或销毁,并更换符合要求的产品,承担由此造成的经济损失。
乙方声明所供应产品完全符合欧盟ROHS指令及后续修改和补充。
若因乙方材料或配件导致甲方产品在欧盟不合格并受罚,乙方应承担全部法律责任并赔偿甲方经济损失。
甲方将对乙方进行全面评估,若符合要求,将列为常年供应商并签订购销合同及质量保证协议。
甲方有权对乙方产品进行抽检或全检,一旦发现不符合规定,将按协议处理。
甲方每半年对乙方产品质量进行评估,不符合要求时将取消供应商资格并解除合同。
乙方应认真对待欧盟ROHS指令,采取有效措施确保产品符合要求。
本协议自签订之日起生效,双方共同遵守。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日。
单元电路DCDC的应用
单元电路<<DC-DC>>的应用-AOE shizx 2011-5-26 一、DC-DC是将一种直流电压变换成另外一种或几种直流电压的高效供电装置,它比LDO及稳压IC的效率高,体积小,不需要散热器,根据拓扑电路的结构形式的分类有多种,在LCD 整机电路中主要应用于降压BUCK的拓扑变换, 在设定的输入电压和输出电压条件下,是通过对输出负载变化时电压的反馈取样(FB)来自动调整PWM占空比电流的控制来达到输出电压稳定。
一旦在外围电路的元件参数配合不良时潜在失效的故障原因较难分析。
二、分析我公司在使用中出现的问题:案例1.SLD000330A/32TA1CH批次MT23H机芯的U106:MP1482(12V-1.2V)主芯片供电,在生产线失效;经查是L112磁珠设计不良,不应放在电解后。
纠正措施:将L112改称0欧电阻。
分析:对INpin和SWpin的检测:工作时的PWM频率:338KHZ符合部品规格书要求,但IN 的纹波和SW的输出电流Io尖峰脉冲和峰值电压超过要求:Io:2.48A-1.93A=0.55A;峰值电压:32-21=11V见标准电路要求:对比检测:1)将L112短路后,IN输入没有纹波,输出SW脚最大为16V,电流最大1.1A 2)未短路L112时,IN输入有最大值为32V的尖峰,输出SW脚最大为32V,电流最大为2.48 AL112未短接时SW输出端的波形短接L112后的SW输出波形案例2.ELE000420C/L32D10/MT23-LA/SS6抽机3台机做低温(-5℃)试验不开机1台,加抽5台低温实验3小时后1台不开机。
分析:该机芯用DC-DC:MP1482( 12V-1.2V)供主芯片工作在低温下纹波大,造成不能正常开机,滤波电容的元件C353(10uF:28-BA0106-ZFX)是陶瓷电容属Y5V型;受温度变化大所致。
纠正措施:改C353(10uF:28-BA0106-KBX)此电容属X5R。
长虹液晶电视LM34I机芯维修手册概要
维修手册适用机芯 LM34i适用机型 iTV32650,iTV37650,iTV40650X拟制会签审核批准四川长虹电器股份有限公司多媒体产业公司目录第一章 LM34i机芯液晶电视的特点和整机组成 (3第二章 LM34i机芯液晶电视的主要集成电路功能简介 (7第三章 LM34i机芯液晶电视整机信号流程分析 (21第四章LM34i机芯液晶电视典型故障维修流程及实例 (24 第五章 LM34i机芯液晶电视维备件清单 (27第六章LM34i机芯液晶电视工厂模式设置及注意事项 (30 附:一、长虹LM34i机芯液晶电视原理图(将以附件形式附带二、长虹LM34i机芯液晶电视接线图第一章 LM34i机芯特点和整机组成一、LM34i机芯简介LM34i机芯以MTK公司MT5301C为主芯片,带多媒体功能,支持部分HDMI1.4、FHD屏。
基本功能包含RF、2路AV输入、1路YPBPR输入、1路VGA输入、2路USB输入、2路HDMI输入和1路AV 输出,1路网络接口。
主板布局与前期液晶电视基本相同,所有输入、输出接口均位于主板上,接口安装从以前的卧式更改为立式,因此音视频线的插入方向也从以前由下向上,更改为垂直后盖方向插入,更便于售后安装调试。
LM34i机芯液晶电视典型型号有:iTV32650,iTV37650,iTV40650X二、主要功能特点● 图像模式:用户、标准、柔和、亮丽● 伴音模式:用户、标准、新闻、音乐、剧场● 音效:均衡高级设置、平衡、自动音量控制、环绕声● TV下缩放模式: 4:3模式(Normal、16:9全屏模式(Full、电影模式(Cinema动态扩展模式(Panorama;● 3D COMB FILTER、3D 降噪;● LTI、CTI画质改善功能,黑白电平扩展、彩色增强引擎;● 节目回叫;● 节目管理功能:节目命名、节目交换;● 定时开关机功能:可设置液晶电视在预定的时间自动开机或关机;● 无信号自动关机:TV状态下,无信号约15分钟后自动关机,进入待机状态;● 中英文菜单:采用简易方便的图形化菜单设计,使菜单操作更方便、更直观;● 省电功能(电源管理模式:当本机用做PC的显示终端,且用户使用的PC无输出信号时,约120秒后液晶电视将自动关闭,进入待机省电模式,当按本机power、节目加/减键或遥控器上power、节目加/减键键或PC再次出现时,液晶电视将自动打开;● 即插即用:作为电脑终端显示设备,无须单独配备安装软件,作到真正的即插即用;● 方便快速的在线升级程序,可选以下方式之一:(1、从VGA接口通过专用工装,烧写uboot;从USB接口,不需要专用工装,采用普通U盘直接插入即可;(2、网上在线升级。
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MP1482 计指南The Future of Analog Technology ™
原理框图The Future of Analog Technology™
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原理概述
MP1482是一款内置两颗MOS 管的同步整流降压DC-DC,并且属于电流型的控制方式.基本思路是:反馈电压跟参考电压比较后得到COMP 端电压,COMP 端电压决定了上管峰值电流以及占空比,而占空比变化控制输出电压变化,从而达到负反馈控制目的.
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过流保护和短路保护
MP1482在每个周期都对上下管电流进行监控。
当输出对地短路时,上管限流电阻所采样的电压达到所设定的限流点(典型值3.4A),芯片工作频率变成100khz,并且COMP PIN被钳位,芯片以最小占空比模式运行.
测试数据
CH1: Vo
CH2: Vsw
CH3: Ven
CH4: I_inductor Vin=12V,
Vo=3.3V,
Io=2A
CH1: Vo
CH2: Vsw
CH3: Ven
CH4: I_inductor
Vin=12V,
Vo=3.3V,
Io=2A The Future of Analog Technology™
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动态响应
测试条件: Vin=12V, Vo=3.3V, Io=1~2A, 斜率1.6A/us
电压动态变化峰峰值为182mV。
Vo
Vsw
I
L
短路时进入降频模式,以最小占空比导通。
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CH1: Vo
CH2: Vsw
CH4: Iinductor 备注:加上前馈电容可以减少输出过冲
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应用电路
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输出电压设定
根据输出电压公式Vo=0.92v*(1+R1/R2)可以得到输出电压值 反馈电阻精度要高
最低电压可以低到0.92v,故适合1v 或者1.2v 的核心电压供电
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电流计算
¾
当电感的平均电流等于输出电流¾
电感纹波电流¾
输出电容纹波电流等于电感纹波电流¾
电感峰值电流为Iout+ΔI L /2
f
L Vin Vout
V V I OUT IN L ×××−=
∆)(
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输入电容选择
¾
对于MP1482而言,建议使用X5R 或X7R 陶瓷电容作为输入电容。
如果用电解电容,必须并上104或者105的瓷片电容¾
容值选取
输入电容在开关频率点的阻抗应该远小于电源阻抗,以减少开关对电源的干扰。
对于MP1482,容值建议选10uF 以上。
而使用电解电容,推荐容值220uF 以上
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补偿电路参数选择
R3的大小跟带宽成正比,而带宽一般选择在开关频率的十分之一或者更小;而带宽太大则会影响到系统的稳定性,表现在开关波形不稳等;而太小则动态特性变差,过充变大
而当R3确定后,需确定C3的值,R3,C3共同决定了系统的相位裕量.
而C6是为了消除高ESR 电容对系统带来的影响,特别是高频部分的影响.当输出电容的ESR 相对较大时,可以加上C6消除其影响
R3,C3以及C6的计算公式在规格书第八页有详细介绍
特别需要注意的是当占空比很小的时候,比如输出1v 或者1.2v 时候,推荐把C3加大到10nf 使得系统更稳定
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LAYOUT 指南
SW 脚出来的线要短,粗,即电感要靠近3脚,BST 电容要靠近1,3脚 输入电容要靠近2脚
输入电容,芯片地形成的环路要小,并且和电感,输出电容形成的环路也要小.简单来讲就是输入地,芯片地以及输出地要尽量靠近
反馈电阻要靠近Fb 脚,并且远离SW 信号,否则容易造成系统不稳定.并且取样需要从输出电容取
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功率损失计算
对于同步降压芯片来说,功率损耗包括上管导通损耗PD_UP_CON,上管开关损耗PD_UP_SW,下管导通损耗PD_DW_CON,下管开关损耗PD_DW_SW, 电感导通损耗PD_L_CON, 电感铁损耗PD_L_CORE。
PD_UP_CON=Io^2*Rdson*D, 其中D为占空比, Rdson为上MOS导通阻抗
PD_UP_SW=1/4*Fs*Vin*Iout*(Ton+Toff), 其中Ton和Toff分别为上MOS开通和关断边沿时间.
PD_DW_CON=Io^2*Rdson_syn*(1-D), 其中Rdson_syn为同步MOS导通阻抗
PD_DW_SW=1/4*Fs*Vin*Iout*(Ton_syn+Toff_syn) , 其中Ton_syn和Toff_syn分别为同步MOS开通和关断边沿时间.
PD_L_CON=Io^2*Rldc, Rldc为电感直流阻抗PD_L_CORE=WperV*Vol
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温升计算
Tj=Ta+PD*Tja
Tj 为节点温度,Ta 为环境温度,PD 为在该器件上的功耗,Tja 为热阻
芯片温升计算
常见问题以及解决方案
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输出不稳定
1 Layout 引起的SW 脚波形不正常,可以调整元器件位置,比如输入电容的位置,BST 电容,电感或者输出电容位置,以及反馈网络的位置,使其符合Layout 指南里所提到的注意事项
2 BST 电容值是否正确
3 电感是否饱和
4 使用电解电容时候是否并上磁片电容4 补偿参数是否正确
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跟MP1410系列兼容问题
1,由于MP1482跟1410系列反馈电压不一样,所以取替换1410系列时候必须注意更改反馈电阻值
2,注意EN 脚电路,1410系列EN 悬空可以自己启动,1482必须上拉才可以
The Future of Analog Technology™Q&A
Q: 为什么输出电压和设定的电压不一样?
1. R1, R2是否为1%的容差范围;
2. 检查R1和R2是否有开路或短路的状况
3. 检查输出是否短路了;
4. 环路不稳定引起反馈电压不正常
The Future of Analog Technology™Q&A
Q: SW正常波形是怎样的?
A: 正常的波形应如右图所示,是一个稳定的PWM波形。
当负载在持续动态变化时,PWM
边沿产生抖动也是正常的。
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Q&A
Q: 什么是接地环?为什么要用接地环?
A : 如右所示示波器探头的前端,塑料套管里就是接地环。
在做接地环测试时,将塑料套管和接地夹拿掉,可用锡丝做一个地线套套在接地环上,地线套直接连在被测对象的地上,探头接触被测对象。
用接地环的主要目的是减小测量环路面积,降低探头对地阻抗以减小空间辐射在测量环路产生的感应电压,而使测量更为准确。
塑料管套
接地环
The Future of Analog Technology™Q&A
Q: 如何改善动态响应?
A: 因为MP2107补偿内置,因此动态响应能够调整的只有反馈电阻及电感。
参考反馈电阻设计,减小R1可以提高带宽,降低动态纹波,另外电感的减小也会加快环路响应速度。
调整时需保证稳定性
The Future of Analog Technology™Q&A
Q: 如何降低芯片温度?
A: 温度高除了跟芯片本身和负载有关外,还可以跟以下几个方面有关
1 在芯片的SW到GND之间加一个0.5A(如B0540)的肖特基二极管,可以减
小MOS死区时间的损耗。
2 确定电感的选择是否合适,不当的感量,饱和电流过低,都会导致发
热过大
3 BST电容是否有问题,劣质BST电容容易引起内部MOS驱动问题引起发热
The Future of Analog Technology™Q&A
Q: 如何改善EMI指标?
A:EMI包括传导和辐射测试,可以从以下几个方面着手改善
1. Layout:要保证功率环路面积小,地平面大,输入电容靠近芯片,SW
尽可能短。
2. 必要的时候,可以在SW到GND加一个吸收电路(如10Ω+1nF)来吸收开
关尖峰,以及在芯片PIN5-PIN3之间的电容上串接一个电阻
3. 要改善传导指标,可以在输入端加一个π型滤波器
41The Future of Analog Technology™Thank You!。