TLV61070A 最小输入电压为 0.5V 的 5V 2A 升压转换器数据手册

描述

TLV61070A器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件为由各种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TLV61070A 在整个温度范围内具有典型的 2.5A 谷值开关电流限制。该TLV61070A具有 0.5 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持超级电容器备用电源应用,可对超级电容器进行深度放电。
*附件:tlv61070a.pdf

当输入电压高于 1.5 V 时,TLV61070A 以 1 MHz 的开关频率运行。当输入电压低于 1.5 V 时,开关频率逐渐降低至 0.55 MHz,降至 1 V。TLV61070A 在轻负载条件下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。该TLV61070A消耗来自 V 的 20μA 静态电流处于轻负载状态。在关断期间,TLV61070A与输入电源完全断开,仅消耗 0.1μA 的电流,以实现较长的电池寿命。该TLV61070A具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TLV61070A 提供非常小的解决方案尺寸,采用 2.9mm × 1.6mm SOT23-6 (DBV) 封装,外部元件数量最少。

特性

  • 输入电压范围:0.5 V 至 5.5 V
  • 启动时的最小输入电压为 1.3V
  • 输出电压设置范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 两个 69mΩ (LS) / 89mΩ (HS) MOSFET
  • 2.5A 谷值开关电流限制
  • V 时效率为 92.3% = 3.6 V、V = 5 V 和 I = 1.0 安培
  • 1MHz 开关频率 (当 V > 1.5V 和 0.55MHz 开关频率(当 V < 1 V
  • 来自 V 的典型关断电流为 0.1μA和 SW
  • 在 –40°C 至 +125°C 范围内,基准电压精度为 ±2.5%
  • 轻负载时自动 PFM 工作模式
  • 直通模式(当 V > V
  • 关断期间输入和输出之间的真正断开
  • 输出过压和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 2.9mm × 1.6mm SOT23-6 (DDC) 6 引脚封装

参数
开关频率

方框图
开关频率

1. 产品概述

TLV61070A是一款同步升压转换器,专为超低输入电压应用设计,输入电压范围从0.5V至5.5V,输出电压范围从2.2V至5.5V。其主要特点包括:

  • 超低输入电压‌:最低输入电压仅为0.5V,适用于由各种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备。
  • 高效率‌:在特定条件下(如VIN=3.6V, VOUT=5V, IOUT=1.0A)效率可达92.3%。
  • 小尺寸封装‌:采用2.9mm × 1.6mm的SOT23-6(DDC)6引脚封装,占用空间小。
  • 多种保护功能‌:包括输出过压保护、热关断保护和输出短路保护。

2. 功能特性

2.1 电流与频率特性

  • 峰值开关电流限制‌:典型值为2.5A,确保在各种负载条件下稳定运行。
  • 自适应开关频率‌:当输入电压高于1.5V时,开关频率为1MHz;当输入电压低于1.5V时,开关频率逐渐降低至0.55MHz,以提高效率和升压比。

2.2 工作模式

  • 自动PFM模式‌:在轻载条件下自动进入PFM模式,以维持高效率。
  • 直通模式‌:当输入电压高于输出电压时,设备进入直通模式,直接传递输入电压。

2.3 保护机制

  • 输出过压保护‌:当输出电压超过5.7V时,设备自动关断。
  • 热关断保护‌:当结温超过150°C时,设备自动关断以防止过热损坏。
  • 输出短路保护‌:当输出短路时,设备限制输出电流以防止损坏。

3. 应用领域

  • 电子货架标签
  • 视频门铃
  • 遥控器

4. 典型应用电路

文件提供了TLV61070A的典型应用电路图,展示了如何将TLV61070A与输入电容、输出电容、电感等外部元件连接,以构建完整的升压转换电路。

5. 设计指南

5.1 外部元件选择

  • 电感‌:选择适当的电感值以平衡输出电压纹波和瞬态响应。
  • 输入和输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以优化性能并减少噪声。
  • 反馈电阻‌:通过选择合适的反馈电阻值来设置所需的输出电压。

5.2 布局建议

  • 元件布局‌:将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近TLV61070A放置,以减小环路面积和降低EMI。
  • 地线处理‌:使用单独的控制地和功率地,并在靠近TLV61070A的地引脚处连接,以减小地噪声。

6. 文档支持

Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和其他支持资源,以帮助用户更好地理解和使用TLV61070A。用户可以通过TI官网获取这些资源。

7. 注意事项

  • 静电防护‌:在处理TLV61070A时,请采取适当的静电防护措施,以避免静电损坏。
  • 热设计‌:在设计时,请考虑TLV61070A的热耗散,并确保足够的散热措施,以防止过热。
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