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[導讀]TPS6208x專注于在寬輸出電流范圍下實現高效降壓轉換。該轉換器在中等程度的負載到高負載時運行于脈寬調制(PWM)模式,并在輕負載電流條件下自動進入省電模式運行,從而在整個負載電流范圍內保持高效率。為了在超低負載或無負載電流下保持高效率運行,該器件采用具有超低靜態(tài)電流的貪睡模式。該功能通過MODE引腳使能,可延長增加電池驅動應用的運行時間,同時保持最低待機電流,以滿足針對低待機電流的綠色能源標準。

品牌:TI

型號;TPS62080DSGR

封裝:WSON8

包裝:3000

年份:18+

產地:MY

數量:30000

為了滿足系統(tǒng)電源軌需求,內部補償電路支持使用高于100μF的外部輸出電容。該器件采用帶有散熱焊盤的2mm x 2mm WSON封裝。


直流降壓轉換器特點

DCS-控制架構,用于快速瞬態(tài)穩(wěn)壓 貪睡模式下的超低靜態(tài)電流為6.5μA

輸入電壓范圍:2.3V至6V 可實現最低壓降的100%占空比

在輕負載條件下實現高效率的省電模式

輸出放電功能

短路保護功能

電源正常輸出

熱關斷

采用2mm x 2mm,8引腳晶圓級小外形無引線(WSON)封裝

應用范圍

電池供電類便攜式器件

負載點穩(wěn)壓器

系統(tǒng)電源軌電壓轉換

8.1概述

TPS6208x同步開關模式轉換器基于DCS-Control?(帶直接控制)無縫轉換到省電模式)。這是一種結合了先進的調節(jié)拓撲結構滯后,電壓和電流模式控制的優(yōu)點。DCS-Control拓撲結構在脈沖寬度調制(PWM)模式下工作,適用于中到重負載條件在輕負載電流下處于省電模式。在PWM模式下,轉換器以其標稱開關工作頻率為2 MHz,在輸入電壓范圍內具有受控的頻率變化。作為負載電流降低,轉換器進入省電模式,降低開關頻率并最小化IC靜態(tài)電流可在整個負載電流范圍內實現高效率。 DCS-Control支持兩者操作模式(PWM和PFM)使用單個構建塊,具有從PWM到Power的無縫轉換保存模式,不影響輸出電壓。固定輸出電壓版本提供最小的溶液尺寸結合最低的空載電流消耗。 TPS6208x具有出色的直流電壓和出色的性能負載瞬態(tài)調節(jié),結合極低的輸出電壓紋波,最大限度地減少對RF電路的干擾。該設備配備了貪睡模式功能,可通過MODE引腳啟用。貪睡模式

在低于2 mA的最低輸出電流下支持高效率轉換。如果沒有繪制負載電流,則超低至6.5μA的靜態(tài)電流足以維持輸出電壓。這延長了電池運行時間


直流降壓轉換器特點

在電池驅動的應用中,在最低或無負載條件下降低靜態(tài)電流。對于mainsoperated

電壓供應,貪睡模式可降低系統(tǒng)的待機能耗。在關機期間(EN =低電平),該器件將能耗降至1μA以下。

8.3.1電源良好

TPS6208x具有電源良好輸出,當輸出電壓低于其標稱值時,該輸出變?yōu)榈碗娖?。?

一旦輸出高于調節(jié)電壓的95%,電源良好就是高阻抗,并被驅動為低電平一次

輸出電壓通常低于調節(jié)電壓的90%。 PG引腳是開漏輸出,可以

下沉至0.5 mA。 電源良好輸出需要一個上拉電阻。 當設備因禁用而關閉時,UVLO或熱關斷時,PG引腳為高阻態(tài)(見表1)。 PG信號可用于通過連接到其他轉換器的EN引腳來排序多個電源軌。 保持PG引腳不連接什么時候不用。


直流降壓轉換器特點

8.3.4軟啟動

當EN設置為啟動器件操作時,器件在大約40μs的延遲和VOUT上升后開始切換斜率約為10mV /μs(典型啟動操作見圖27和圖29)。這避免了過多浪涌電流并產生平滑的輸出電壓上升斜率。它還可以防止電壓過高原電池和具有高內阻的可充電電池。如果在軟啟動時間內未達到輸出電壓,例如在負載較重的情況下,轉換器進入正常運作。因此,電感器電流限制如下所述操作。 TPS6208x是能夠啟動預偏置輸出電容。轉換器從施加的偏置電壓開始并斜坡上升輸出電壓達到其標稱值。

8.3.5欠壓鎖定

為避免器件在低輸入電壓下誤操作,需要關閉欠壓鎖定 在低于VUVLO的電壓下降低器件,典型遲滯為120 mV。

8.3.6熱關斷

一旦結溫超過TJSD,器件就會進入熱關斷狀態(tài)。一旦設備溫度低于閾值減去滯后,設備自動恢復正常運行。

8.3.7電感電流限制

電感器電流限制可防止器件受到高電感電流的影響,并從器件中吸取過大的電流

電池或輸入電壓軌。短路/飽和電感器或重電感可能會產生過大電流負載/短路輸出電路狀況。

內置的電感峰值電流限制可測量高側和低側功率MOSFET中的電流。

一旦高端開關電流限制跳閘,高端MOSFET關斷,低端MOSFET關斷接通以降低電感電流。當電感電流下降到低側開關電流時

限制,低端MOSFET關閉,高端開關再次打開。此操作重復直到電感電流未達到高側開關電流限制。由于內部傳播延遲,真實

電流限制值可以超過電氣特性中的靜態(tài)電流限制。

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