ARK Microelectronics Co., Ltd.
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Information source: This website Date:2026-02-27

静态电流<20μA!ARK(方舟微)高压集成稳压器,集成温度补偿与高耐压!(下)


01

快充系统中为PWM IC供电

Ø 传统的多种元件组合供电方案

在传统的PWM IC供电方案中,通常使用三极管+电阻+稳压管的方案给PWM IC供电,如下图所示:

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传统方案不足之处:元件数量较多,增加物料管理工作;占用PCB空间较大,不利于减小快充体积;元件数量增多,可靠性风险增加。


Ø 简单可靠的供电方案

在QC2.0/3.0和Type-C/PD充电器电路中,采用AKZ16V15R/AKZ25V15R/AKZ35V15R作为高压线性稳压器为PWM IC供电,可以直接将高压输入转换成稳定的低压输出,有效简化了电路。

另外,AKZ25V15R典型输出电压可达到24V@IOUT=1mA,AKZ35V15R典型输出电压可达到31V@IOUT=1mA,有效降低了自身功耗,平衡了自身与PWM IC之间的功率,有利于优化系统的热管理。AKZ16V15R/AKZ25V15R/AKZ35V15R在快充方案中的典型应用方案如下图所示:

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优势:

响应速度快,可有效抑制输入瞬态干扰。

减少了元件数量,简化了电路方案,节省了PCB空间,提高了电路的可靠性。

温度特性优异,输出电压在-40℃至150℃范围内波动小(见图7)。

AKZ25V15R典型输出电压可达到24V@IOUT=1mA,AKZ35V15R典型输出电压可达到31V@IOUT=1mA,有效降低了自身功耗,平衡了自身与PWM IC之间的功率,有利于优化系统的热管理。


Ø 与传统方案及同类产品对比

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02

工业设备中的过压保护

Ø 应用场景:工业电源输入端的瞬态浪涌抑制(如雷击、感性负载切换)

▲电路设计:

将AKZ16V15R/AKZ25V15R/AKZ35V15R串联在负载前端,在输入电压低于稳压值时,产品呈现低阻特性(RON=7Ω@100mA),此时VOUT≈VIN,不影响信号传输。

当出现浪涌尖峰或输入电压高于稳压值时,产品立即变为高阻状态,将输出电压箝位。器件工作在亚阈值状态,根据耗尽型MOSFET的亚阈特性可知,此时VGS电压满足:0V<|VGS|<|VGS(OFF)|,并且VGS电压与可通过AKZ16V15R/AKZ25V15R/AKZ35V15R的最大电流ID(sat)有唯一对应关系。

响应速度快,能有效抑制电路浪涌和瞬态扰动,为负载电路提供可靠的过电压保护。典型应用电路如图4所示:

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Ø 应用场景:为MCU和其他负载供电

▲电路设计:

在输入电压低于稳压值时,产品呈现低阻特性,此时VOUT≈VIN,不影响信号传输。

当出现浪涌尖峰或输入电压高于稳压值时,产品立即变为高阻状态,将输出电压箝位。

本系列产品它可以直接作为稳压器将高压转换成稳定的低压,为MCU和其他负载供电。典型应用电路方案及电路稳压参数如图5和图6及图7所示:

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03

应用领域

Ø AKZ16V15R在图5所示电路中的实际稳压表现:

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AKZ16V15R该系列器件采用温度补偿设计,输出电压具有极佳的温度特性,如图7所示,在1~5mA工作电流(大多数IC的工作电流)下,常温输出电压在16~17V之间。高温(150℃)输出电压在16.5~17.5V。输出电压的稳定能很好的为IC提供电源。



Ø AKZ25V15R在图5所示电路中的实际稳压表现:

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AKZ25V15R该系列器件采用温度补偿设计,输出电压具有极佳的温度特性,如图10所示,在1~5mA工作电流(大多数IC的工作电流)下,常温输出电压在23~24V之间。高温(150℃)输出电压在22.5~24V。输出电压的稳定能很好的为IC提供电源。



Ø AKZ35V15R在图5所示电路中的实际稳压表现:

image.png

AKZ35V15R该系列器件采用温度补偿设计,输出电压具有极佳的温度特性,如图13所示,在1~5mA工作电流(大多数IC的工作电流)下,常温输出电压在30~32V之间。高温(150℃)输出电压在29~31.5V。输出电压的稳定能很好的为IC提供电源。