在众多的PDA电池供电方案中,可充电的锂电池以其高能量密度、高输出功率、可快速充电等优势成为PDA供电的首选。锂电池的能量密度区域在3.6V附近,通常处于充分利用电池能量来考虑,希望利用锂电池工作的电压范围为3.0V~4.2V。 \!j{&cJ
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作为用电设备的PDA内电路,由于集成度日益增加,从半导体工艺和低功耗方面均要求低工作电压,已从传统的+5V向3.3V转变,当前新型的高性能DSP芯片的工作电压已降为1.8V。从以上电池电压和芯片的工作电压来看,由于锂电池电压高于传统普通电池的电压,而芯片工作电压逐步降低,使两者差距加大。 XKN`{h-@
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在对PDA主要用电芯片上选用RICOH新型电源芯片,使得整机供电综合效率接近90%。由于所用LDO不但具备很低静态电流,且工作压差要求极低,这样在自身省电的同时,会使锂电池利用最大化,有效的延长了PDA工作时间。除此之外,RICOH独有的ECO模式,不但使自身耗电大为减少,且这一独特的工作模式可完全配合PDA的待机模式,提高整机的开机响应速度。以下就分别介绍RICOH IC在PDA中的典型应用。 |B<+Y<)f^
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1. 同步整流技术的降压DC/DC——R1230D [_*%
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RICOH专为便携式电池供电产品开发的高性能降压 DC/DC,输出电压范围,有固定、可调两种系列供选择。其有3个明显特点,即高效率、简单的外电路和更小的封装。 V^B'T]s
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①高效率。由于采用先进的同步整流技术,使转化效率高达95%以上,尤其在低电压输出(如3V以下)时,与非同步整流的降压型DC/DC相比,有极大的优势,特别适合当前DSP类高性能、低电压芯片的供电。该芯片还设有振荡模式选择引脚:MODEPIN,可通过此引脚的高、低电平来选择芯片工作模式;PWM(高电平,MODE=H),VFM(低电平,MODE=L)。在负载较重时,一般选择PWM方式,而在负载较轻时,往往选择VFM方式,进一步优化工作状态,提高电路的工作效率,适应多种应用电路。 9:"%j
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②简单的外电路。由于芯片集成度很高,功率开关型场效应管、同步整流开关场效应管全部内置,不但提高了性能,而且使应用方便易行,如图所示。 ,u7:l
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③更小的封装。面向便携的应用,就应尽可能少占空间,R1230D采用SON8封装,配上必须的外围元件,很小的PCB面积(高度取决于所用电感的高度),就能够组成输出1.8V,电流达1A的高性能降压型DC/DC电路。 (.4mX
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2. 极低压差的LDO—R1170 .9{Sr[P
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