AMC1204應用指南
對于LDO:
· 相對于buck 的電容電感,LDO 的輸入輸出電容沒有那么要求苛刻;
· 對于LDO 來說,在條件允許的情況下,輸入輸出電容盡量靠近輸入輸出引腳,并且以輸入電容優先;
· LP3925 的通用LDO 加入了創新技術,可以支持輸出遠端電容(remote cap)的應用。當負載距離
· LDO 輸出10cm 以內,并且負載端已經接了1uF 以上的電容的時候,通常靠近LDO 輸出引腳的輸出電容可以省略。
3.2 各個功能模塊應用注意點
3.2.1 Buck 降壓轉換器
通常來說,buck 是比較容易被干擾和產生干擾的部分,一是因為其內部有很多小信號,二是因為他本身有4MHz 的開關,容易產生干擾。為了降低干擾,首先layout 需要特別注意,layout 的注意事項可以參考上節。 其次,在設計上建議增加抗干擾的方案,在Buck 的輸出到負載之間,加磁珠是降低干擾的很有效的方法。
圖3:Buck 輸出結構圖
3.2.2 電流宿(current sink)
一般來說,電流宿可以用來驅動鍵盤的背光LED,LCD 的背光LED 或者振動馬達。但是需要注意的是,電流宿不能驅動比較大的感性負載(比如測試用的繞線電阻)。
3.2.3 實時時鐘(RTC)供電
LP3925 的RTC 部分通過VCOIN 引腳供電,當使用的備份電池過放的時候,即使系統加入主電池,VCOIN引腳電壓仍然可能會低于RTC 正常的最低工作電壓(1.9V)。當PMU 開機的時候,如果VCOIN 引腳的電壓低于1.9V,LP3925 會鎖定實時時鐘和IIC 直接的通信接口,造成系統不能和實時時鐘部分通信。為了解決這個問題,可以在備份電池和VCOIN 引腳之間加一個約47Kohm 的電阻,通過50uA 的備份電池充電電流把VCOIN 引腳的電壓保持在2V 以上,保證系統在任何備份電池的電壓下,RTC 部分都能夠正常工作。
圖4:備份電池連接電路
3.2.4 充電管理(charger)模塊
LP3925 的充電管理模塊支持電流路徑管理的應用,也就是說在外部充電器(交流適配器或者USB 輸入)的輸出負載能力足夠的時候,充電管理首先會滿足系統對電流的需求,其次再滿足電池的充電需求。這個功能的好處是可以減少電池的頻繁充放電,而且可以盡量滿足電池的充電電流穩定。另外,電流路徑管理還支持把VDD 和VBATT 支路分開,這樣當電池過放電時,系統仍然可以在低電池電壓下開機。為了滿足電池的充電電流盡量穩定,建議外部充電器的輸出能力比需要的電池恒流充電電流大,最好大300mA 以上。在LP3925 的寄存器里面,IDCIN 設置的電流也應該比IBATT 設置的電流大300mA 以上。當外部充電器的電流輸出負載能力比較低(比如500mA)而同時又需要電池恒流充電電流比較高,沒有辦法保證300mA 電流差值的情況下,需要仔細地優化IDCIN 和IBATT 的參數設置。調試時,可以先將目標IDCIN 設置到外部充電器的額定電流,同時IBATT 比IDCIN 小一個等級50mA,然后同時逐級降低IDCIN 和IBATT 電流,直到找到使得系統充電能夠穩定工作的目標IDCIN 和IBATT 值。
4 結論:
LP3925 是一個功能完全,配置靈活的PMU,可以滿足多種手機平臺的電源需求。配合合適的軟件,硬件設計,可以大大減小產品的研發時間,實現快速的上市需求。另外LP3925 已經在聯芯科技的LC1808 等多個TD-SCDMA 手機平臺上量產,是一個成熟的電源管理單元。
參考文獻:
LP3925 datasheet Rev. 2.13
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