Повышающий преобразователь LM2623
Бывают задачи, где нужно не понизить напряжение, а повысить его. Например от одной-пары батареек получить 12В. Конечно, можно поставить не 2 батарейки, а в 4 раза больше или применить 3 литий-ионных аккумулятора, или вообще всё запитать от свинцового аккумулятора, или от блока питания. Но не стоит забывать, что бывают и портативные устройства, так же одна ИМС с обвязкой может стоить меньше, чем несколько дополнительных элементов питания.
Повышающий преобразователь LM2623
Здесь на помощь приходят повышающие преобразователи. Хоть они не лишены недостатков, но в некоторых задачах сильно могут выручить.
Сразу хочу отметить, что на рынке есть и другие повышающие преобразователи, например mc34063 и LM2577. Но первый, без дополнительного внешнего транзистора, может выдавать меньший ток, а второй, хоть и способен выдавать до 3-х ампер, но он значительно больше по габаритам. Плюс всех этих 3-х преобразователей, что они требуют небольшое количество деталей в обвязке, в том числе имеют встроенный ключ и не требуют настройки (при правильном подборе компонентов). Если требуется источник на фиксированное напряжение то рекомендую обратить внимание на повышающие стабилизаторы ncp1450 и ncp1400, они требуют ещё меньше обвязки и очень хорошо себя зарекомендовали.
Характеристики:
- Напряжение питания 0.8-14В
- Выходное напряжение 1.24-14В
- Стартовое напряжение 1.1В
- Максимальный выходной ток 2А
- Ток в выключенном состоянии менее 2.5мкА
- Рабочая частота до 2МГц
- Эффективность до 90%
Отмечу, что эффективность в заявленные 90% справедлива только для одного режима данной ИМС (определенного входного и выходного напряжения и тока, так производители наиболее красивые цифры указывают на всех деталях).
Схема
Плату можно развести следующим образом.
Печатка
Основная часть данного стабилизатора — микросхема LM2623, в схеме применена в miniSO8 корпусе — LM2623MM. Шоттки диод SS34 или MBRS340 в SMC корпусе, если использовать драйвер на небольших токах то данный диод можно поставить поменьше. Индуктивность 4.7мГн должна быть с запасом по току. Данная плата разводилась под индуктивности в виде резисторов — R6, а они идут на небольшой ток, до 620мА. Резистор R3 типоразмера 1206 на 150кОм, резисторы в RF1 и RF2 в цепи делителя типоразмера 0805 рассчитываются под нужное напряжение. Конденсатор C3 0805 на 4.7пФ. Входной конденсатор — чип тантал на 22мкФ. Выходной конденсатор лучше применить чип-тантал с низким ESR на 100мкФ, в данной схеме применил простые бочонки в ущерб характеристикам. Так же по выходу добавил конденсатор на 0.1мкФ 0805.
Расчёт резистивного делителя производиться по следующей формуле:
RF2 рекомендуется не менее 100кОм.
Максимальный выходной ток с индуктивностью в корпусе R6 на 620мА и питании от 3В составит около 300мА.
Замечание, у данного стабилизатора могут быть большие пусковые токи, т.е. в течении полу секунды-секунды после включения он насыщается током около 1.2-1.5А, после чего выходит на рабочий режим. Если тока ему не будет хватать — то он может не запуститься.
За большей информацией обращайтесь к документации на неё и к её многочисленным апноутам. Микросхема очень интересная, но так же имеет множество особенностей своего использования, так что будьте внимательнее.
P.S. Статья была начата в 2015 году и долго пылилась неоконченной. За это время я уже забыл, как работать с данной ИМС, а статья превратилась в заметку, на которую сейчас во время приборки наткнулся и решил опубликовать.
Alex_EXE | 25.02.2017 | Питание |