- 2024-05-23
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一颗耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136丝印BXXXX
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。
今天给大家分享一款耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136,丝印是BXXXX。
FP136引脚
一、FP136电流检测芯片的特点:
首先FP136的优势特点在于它的耐压特别的高,宽共模输入电压:3.3V至90V,以至于它的应用非常的广泛。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET,有三个外部电阻,轨道电流信号非常容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
FP136电路
通过上面这个电路图我们知道,它是一款高端点电流检测芯片,因为它的感测电阻位于负载的上方,通过下图片是电流传感原理图我们就可以很清楚的知道。
电流传感原理图
二、高端电流检测IC的原理及优势:
那么高端电流检测芯片具体是怎么检测电流的呢?接下来详细说说其原理。我们知道低端电流测量通常可以采用传统的差分放大器,这为这种类型的测量提供了一种简单有效的方法。另一方面,低侧电流测量存在一些明显的缺点。低负载检测电阻位于负载和地之间,可防止负载直接接地。此外,如果负载意外接地,这种配置可能导致危险的高电流。高端测量消除了这些问题,允许负载保持与地面的直接连接,同时提供了一种方法检测意外短路引起的高负载电流。高端电流监控在电池供电系统中尤其有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。但是,高端测量会对设备选择和操作带来额外的要求。对于这种测量配置,采用差分放大器的传统方法效率较低,因为差分放大器的输入电阻存在显著差异,需要确保使用非常匹配的电阻来获得可接受的共模抑制比等问题。
三、FP136电流检测芯片的优势
针对上述的问题台湾远翔科所设计的芯片已经解决了这些方面的问题。FP136可以在3.3V至90V的共模电压下检测分流器的压降。同时,电流检测放大器具有极低的失调特性,即使在最低电压电平下也能实现精确测量。
另外FP136还改良了一种延迟转换时间的简单方法。当感应电阻(RS)发生瞬态电压时,集成电路将改变源电流(IO)改为输出端,并在输出端产生电压变化。RC电路将在输出更改期间延迟一段时间。
FP136电流检测芯片
另外,在电流检测电路中阻抗的问题对检测结果会产生影响,那么怎样可以解决这个问题呢?
台湾远翔的一颗耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136可以解决这个问题。
当设备直接连接到OUT引脚时,其阻抗与增益设置电阻RL并联连接。如果器件的阻抗较低,并联阻抗组合会影响系统的增益,导致输出电压不准确。
在OUT引脚与器件之间放置缓冲放大器是解决阻抗影响的一种简单方法。
应用市场展示:
其他的电流侦测芯片料号参考:
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
- 2024-05-16
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单/双节锂电升压供电,FP5207和FP5217音响的应用区别
蓝牙音响供电主要以锂电池为主,一般选用内置升压的音频功放芯片,音响功放升压IC是一种用于音响系统中的集成电路,可以将低电压升高到适合功放芯片工作的电压。音箱主要以电池、功放、蓝牙、外壳结构组成。然而,音响放电需内置升压芯片FP5207或5217进行电池升压给功放供电。更大功率更好音质一直是音箱市场永恒的追求。
音响产品架构图
音箱电源系统示意图
以下是一些关于音响功放升压IC的信息
作用:将电源电压升高到功放芯片所需的电压,以提供足够的功率输出。
电源类型:根据音响系统的电源类型(如锂电池、铅酸电池等)选择合适的升压IC。
输出电压和电流:确保输出电压和电流能够满足功放芯片的要求。
效率:选择高效、低功耗、稳定的升压IC,以减少能量损耗。
封装和管脚兼容:考虑升压IC的封装形式和管脚兼容性,以便与其他芯片和电路板进行集成。
FP5207和FP5217的区别
FP5207,2.8-24V供电 异步外置MOS升压恒压,最高输出VIN*5/300W,输入限流可调;在应用上可以实现30W~300w功率输出的音响。
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置的可编程开关频率,并且可编程电感器的峰值电流极限将电阻器从CS连接到GND。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
FP5207可在小占用空间的SOP-8L(EP)包中使用,以适应应用领域的节省空间的PCB布局。
FP5217,2.8-24V供电,异步内置MOS升压恒压,最高输出6-24V/60W,输入限流可调,应用上可以实现15W~50W功率输出的音响,与FP5207相对能实现功率小一点。
FP5217是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。其内置的15mΩ功率MOSFET使该调节器具有高度的功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置的可编程开关频率,并且可编程电感器的峰值电流极限将电阻器从CS连接到GND。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
FP5217可在小占地面积的TSSOP-14L(EP)包中使用,以适合为应用领域节省空间的PCB布局。
总结:
单节锂电池供电的音箱依然是目前音箱市场量最大的产品品类,功率、效率、听觉感受、PCB外围成本等是电子工程师设计选型时对音频功放IC主要指标要求。基于便携蓝牙音箱输出功率越来越大的趋势,功放IC内置升压是必须的。FP5207和FP5217适用于便携式音频播放器、无线耳机、智能音箱和车载音响系统等高质量音频输出需求的产品,以提高电池供电的效率和输出功率。
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单节双节锂电池FP5207升压功放IC组合蓝牙音箱应用
随着消费者对智能家居的需求增长,智能音响市场成为重要增长点。同时,音响技术也在不断发展,音响及扬声器的功能和性能不断提升。
蓝牙音箱,这类音箱供电是以锂电池为主,一般选用内置升压的音频功放芯片,音响功放升压IC是一种用于音响系统中的集成电路,可以将低电压升高到适合功放芯片工作的电压。更大功率更好音质一直是音箱市场永恒的追求。
音箱主要以电池、功放、蓝牙、外壳结构组成。音箱放电内置FP5207升压芯片进行电池升压给功放供电,将电源电压升高到功放芯片所需的电压,以提供足够的功率输出。
音箱电源系统示意图:
为同时满足便携性需求并提供足够的功率,音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用升压芯片FP5207+音频功率放大器的组合解决方案。对于100W以上的音箱,12V电池不足以给后级的音频功放提供足够的功率,需要升压芯片FP5207将电池电压升压至15V至24V以满足不同功率需求。
产品架构图:
FP5207芯片在PCB板中的具体位置:
FP5207是一顆非同步电流模式(CC模式)DC-DC升压转换器,通过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.5V与电压工作范围5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin,精准反馈电压1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频率,可编程电感器峰值电流限制将电阻从CS Pin连接到GND,最大占空比85%,具有大电流(8A)推动mos能力,可实现大瓦数升压。
FP5207芯片参数:
➢ 启动电压:2.8V
➢ 稳定工作电压范围:5-24V
➢反馈参考电压:1.2V(±2%)
➢低静态电流:<3μA
➢可调开关工作频率: 100-1000KHz
➢输入低电压保护(UVP)
➢可调过电流保护(OCP)
➢过温保护(OTP)
FP5207可在小占用空间的SOP-8L(EP)包中使用,以适应应用领域的节省空间的PCB布局。
配合适的MOS管可以实现100W-300W的大功率,适用于大功率的音箱。
FP5207效率曲线图:
对于大功率的用电器而言,FP5207外置MOS可以完美的解决大功率问题,外置MOS可以承担更大的电流,整个电路的效率相对来说会更高,通过以上图片的对比,可以知道FP5207的运用范围更广适配性更高,并且可以完美的升压稳压。
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