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AMC1204应用指南

时间:04-03 来源:Alpha Han China MNC FAE 点击:

引脚;2h 是比较器1 的输出引脚;4h 是Enable1 信号;5h 是Buck1 的DVS 控制信号,7h 是ADC1的输入引脚;8h-Fh 是32KHz 的时钟输出引脚。

表3: 0x19-0x23 多功能引脚功能控制寄存器( datasheet 13 页)

表 4: 寄存器 0x19-0x23 多功能引脚功能查找表( datasheet 26 页)

充电管理恒流到恒压模式的转换

在通常的描述里面,通常描述恒流到恒压的的转换电压是电池的充电截止电压,但是在实际的芯片设计中,充电电压的检测点经常不是放在电池的引脚上,这样充电过程中,由于充电器内阻的关系,检测点的电压和电池引脚上的电压会有一些差异,这就造成了在实际测试时,电池引脚上的电压还没有到充电截止电压时,充电器就已经由恒流转换到恒压模式了。下面这张图是把datasheet 32 页的图优化了一下,可以更好的帮助理解

图1:充电管理电压-电流曲线

电流宿(current sink)的设置:

在LP3925 里面,集成了3 个电流宿。Sink1 最大可吸收250mA 电流,Sink2/3 最大可以吸收100mA 电流。

电流宿的平均电流可以通过寄存器0x22 bit7:4,0x23,0x42 bit5:3 和0x52-0x54 来设置。 使用电流宿的首先要设置电流宿的最大电流,这在寄存器0x22 bit7:4,0x23 可以设置,每个电流宿用4 位 0H 到FH 来设置,具体的对应电流可以在datasheet 第27 页可以查到。比如0x22 bit7:4 如果为FH,表示设置电流宿1 的最大可以吸收电流是250mA; 其次就是设置电流宿的PWM 占空比。LP3925 里面和通常用的电流宿不一样的地方在于LP3925 不是通过直接设置PWM 的占空比来控制电流的,可以通过一些换算来得到平均占空比。 首先时间被分为9 个大周期,而每一个大周期又包含了7 个小周期。可以理解为时间被分成了63 个时隙,设置PWM code 的时候,就是往这63 个时隙里面填; 寄存器0x52 到0x54 bit5:0 分别设置电流宿1/2/3。寄存器值0 到63 刚好对应63 个时隙。当寄存器为0 时,电流宿关闭,当寄存器为63 的时候,电流宿全部打开。 具体填时隙的方式如下图:

图 2:电流宿占空比设置

LP3925应用注意事项:

Layout 注意事项:

详细的layout 注意事项可以参考datasheet,下面是一些设计要点:

对于buck:

到负载的电流,从输出电容的上过; 输入输出电容的地和buck 的GND 引脚需要有很好的地的连接。这三个中输入电容的地和buck 的地引脚更重要,需要保证最小的回流路径;同时通过尽量多的过孔连接到主地; 当同一个buck 的输入输出电容的地以及buck 的地非常靠近的时候,可以采用星型连接下主地;但是当他们不是很靠近的时候,首先要保证尽量快的连接到主地; 输入电容需要靠近VINB 引脚,输出电容需要靠近电感; SW 连线需要尽量粗也尽量短; Buck 的反馈线需要从输出电容上拉回到芯片,不能从电感上拉回;另外,反馈线需要尽量远离SW线;当不能远离的时候,和SW 线尽量走成交叉线。反馈线最好能够有地线或者地平面做保护; 不同的buck 的电容地和buck 地,尽量使用不用的过孔连接到主地,特别是输出电容的地,防止buck 之间相互干扰;

对于LDO:

相对于buck 的电容电感,LDO 的输入输出电容没有那么要求苛刻; 对于LDO 来说,在条件允许的情况下,输入输出电容尽量靠近输入输出引脚,并且以输入电容优先; LP3925 的通用LDO 加入了创新技术,可以支持输出远端电容(remote cap)的应用。当负载距离 LDO 输出10cm 以内,并且负载端已经接了1uF 以上的电容的时候,通常靠近LDO 输出引脚的输出电容可以省略。

各个功能模块应用注意点

Buck 降压转换器

通常来说,buck 是比较容易被干扰和产生干扰的部分,一是因为其内部有很多小信号,二是因为他本身有4MHz 的开关,容易产生干扰。为了降低干扰,首先layout 需要特别注意,layout 的注意事项可以参考上节。 其次,在设计上建议增加抗干扰的方案,在Buck 的输出到负载之间,加磁珠是降低干扰的很有效的方法。

图3:Buck 输出结构图

电流宿(current sink)

一般来说,电流宿可以用来驱动键盘的背光LED,LCD 的背光LED 或者振动马达。但是需要注意的是,电流宿不能驱动比较大的感性负载(比如测试用的绕线电阻)。

实时时钟(RTC)供电

LP3925 的RTC 部分通过VCOIN 引脚供电,当使用的备份电池过放的时候,即使系统加入主电池,VCOIN引脚电压仍然可能会低于RTC 正常的最低工作电压(1.9V)。当PMU 开机的时候,如果VCOIN 引脚的电压低于1.9V,LP3925 会锁定实时时钟和IIC 直接的通信接口,造成系统不能和实时时

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