80V降5V,输出电流4A,应用于车载充电器WD5105

WD5105:高效能宽压同步降压控制器,赋能多元电源应用

产品概述

WD5105 作为一款高压同步降压控制器,凭借其出色的性能在电源管理领域脱颖而出。它可在 9.2V 至 95V 的超宽输入电压范围内稳定运作,这一特性使其能够适配众多不同电源场景,无论是车载多变的电池电压,还是工业复杂的供电环境,均能从容应对。该芯片能够提供 4.5A 的连续负载电流,并且在能量转换过程中展现出极高效率,峰值效率可达 96%,大大减少了能源损耗,提升了系统整体能效。

工作模式与特性

  1. 固定频率峰值电流控制:WD5105 采用固定频率峰值电流控制模式工作,开关频率固定为 150kHz,这种稳定的频率输出有利于滤波器等外围电路的精准设计,确保系统运行的稳定性。在该模式下,通过内部 COMP 电压逐周期对高端 MOSFET 的开启和关闭进行精确控制。在每个开关周期内,开关电流实时与内部 COMP 电压生成的基准电流作比较,一旦峰值开关电流与参考电流相交,高端开关即刻关闭,实现对电流的精准调控,保障系统稳定运行。
  2. 内置补偿:芯片内置补偿功能,这一设计极大简化了外围电路设计流程。工程师无需额外添加复杂的外部补偿元件,即可确保系统的稳定性与可靠性,减少了元件数量的同时降低了成本,也为 PCB 板节省了宝贵空间,提高了系统集成度。
  3. 高侧 MOSFET 逐周期电流限制:高侧 MOSFET 具备逐周期电流限制功能,在转换器出现过载情况时发挥关键保护作用。一旦检测到电流异常升高,该功能立即启动,防止电流过大对转换器造成损坏,为系统安全运行筑牢防线。
  4. 打嗝模式保护:当系统遭遇严重过流情况且持续时间超过预设的打嗝等待时间(512 个开关周期)时,WD5105 将触发打嗝模式保护机制。在该模式下,器件在打嗝时间累计达到 16384 个周期后会自动关断并重启。这种间歇性工作模式能有效降低器件在严重过流时的功耗,保护芯片不受损坏,显著提高系统在极端工况下的生存能力。

全面保护功能

  1. 过流保护(OCP):如前文所述,WD5105 利用内部 COMP 电压实现对高端 MOSFET 开关的逐周期精准控制,实时监测开关电流。一旦开关电流超过由内部 COMP 电压生成的基准电流,迅速触发过流保护动作,防止因过流引发芯片或其他电路组件损坏,确保系统安全稳定运行。
  2. 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定的欠压阈值时,欠压锁定功能自动启动,此时芯片停止工作。这一功能避免了设备因电压不足而出现工作异常甚至损坏的风险,只有当输入电压恢复到正常范围,芯片才会重新开始工作,保证设备始终在适宜电压条件下稳定运行。
  3. 热关断功能:芯片内置热关断功能,时刻监测芯片温度。当芯片温度过高,达到热关断阈值时,芯片自动停止工作,防止因过热导致性能下降或永久性损坏。待温度恢复正常后,芯片自动恢复正常工作状态,有效保障了芯片和整个系统的可靠性与稳定性。

封装与应用

  1. 封装形式:WD5105 采用 QFN - 20 封装,这种封装形式具备良好的散热性能,适合紧凑型设计需求。在如今电子设备不断向小型化、轻量化发展的趋势下,QFN - 20 封装便于将芯片集成到各种对空间要求严苛的电源系统中,提升了产品设计的灵活性与紧凑性。
  2. 应用领域
    • 车载充电器:汽车电源具有宽电压变化范围的特点,WD5105 的 9.2V 至 95V 宽输入电压范围以及 4.5A 大电流输出能力,使其能够为车载充电器提供稳定高效的电源转换,满足汽车电子设备多样化的用电需求。
    • 电池充电器:无论是镍氢电池还是锂电池等不同类型的电池,WD5105 均可适配。其高精度的电压基准(0.8V)以及高效稳定的电源转换能力,能够根据不同电池类型和输入电压进行精准充电控制,延长电池使用寿命,提高充电效率。
    • 电源适配器:适用于各类电子设备的外部电源适配器,可将不同的输入电压转换为设备所需的稳定电压输出。凭借其 96% 的峰值效率,能有效降低电源适配器在工作过程中的发热现象,提高能源利用率,减少能源浪费。
    • 其他应用:除上述应用外,WD5105 还广泛应用于电动车仪表、电信基站电源、工业自动化设备、电机驱动器、通信设备、电力电子转换器等领域。在电动车仪表系统中,保障仪表在宽电压范围内稳定工作;在电信基站,满足其对高效率、高可靠性电源的严格要求;在工业自动化场景,为传感器、控制器、执行器等设备提供稳定可靠的电源支持,助力各领域设备高效稳定运行。
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