LM3281系列 3.3V、1.2A、6MHz 微型降压直流/直流转换器数据手册

描述

LM3281 是一款经过优化的高效率、低噪声微型 DC-DC 转换器 用于为噪声敏感型无线连接芯片组和 RF 前端供电 来自单个锂离子电池的模块 (FEM)。LM3281 非常适合“始终 on“应用,空载静态电流极低,为 16 μA(典型值)。

LM3281 可将输入电源电压降至 3.3 V,输出电流高达 1200 mA。五种不同的作模式是 用于优化效率并最大限度地减少电池消耗。In Pulse Width 调制 (PWM) 模式,该器件以 6 MHz 的固定频率运行,该 在驱动中重型负载时最大限度地减少射频干扰。在轻负载时, 设备自动进入省油 (ECO) 模式,静态时间降低 当前。在低电池电压条件下,旁路模式会降低电压 600 mA 时压差高达 60 mV(典型值)。如果需要非常低的输出电压纹波 在轻负载时,该器件也可以强制进入 PWM 模式。关机模式转动 器件关闭,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。
*附件:lm3281.pdf

特性

  • 采用单节锂离子电池(3 V 至 5.5 V)供电
  • 6MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 固定输出电压: 3.3 V
  • 高达 1.2A 的最大负载能力
  • 高效率:94%(典型值),3.8V V 时在 300 mA 时
  • 模拟旁路:600mA 时 60mV(典型值)压降
  • 低 I Q :16 μA(典型值),25 μA(最大值)
  • 自动 ECO/PWM/旁路模式更改
  • 用于低输出电压纹波的强制 PWM 模式
  • 软启动限制启动时的输入电流
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 小型总解决方案尺寸:< 7.5 mm^2^

参数

PWM

方框图

PWM

1. 产品概述

LM3281 是一款高性能、低噪声的微型降压DC-DC转换器,专为无线连接解决方案设计。它能够从单个锂离子电池(3V至5.5V)提供稳定的3.3V输出电压,最大负载能力达1.2A,适用于“始终开启”的应用场景。

2. 主要特性

  • 高效能‌:典型效率高达94%,在3.8V输入和300mA输出条件下
  • 低噪声‌:适用于噪声敏感的无线连接芯片组和RF前端模块
  • 小型化‌:解决方案尺寸小于7.5mm²,适合空间受限的应用
  • 多种工作模式‌:包括ECO(节能)模式、PWM模式、强制PWM模式、模拟旁路模式和关机模式
  • 低静态电流‌:典型值为16μA,最大值为25μA,有助于延长电池寿命
  • 自动模式切换‌:根据负载条件自动在ECO模式和PWM模式之间切换

3. 应用领域

  • WLAN设备
  • WiFi站点设备和RF PC卡
  • 电池供电的RF设备
  • 其他需要高效、低噪声电源管理的无线连接解决方案

4. 电气特性

  • 输入电压范围‌:3V至5.5V
  • 输出电压‌:固定3.3V
  • 最大负载电流‌:1.2A(连续),1.4A(短时脉冲)
  • 开关频率‌:典型值为6MHz
  • 输出电压纹波‌:PWM模式下为1mV(600mA负载),ECO模式下为60mV(30mA负载)
  • 软启动‌:限制启动时的输入电流,防止电压突降

5. 功能描述

  • 自动模拟旁路‌:在输入电压接近输出电压时自动启用,以减小电压降
  • 强制PWM模式‌:可通过将MODE引脚拉低来强制转换器在PWM模式下工作,以减小输出电压纹波
  • 热过载保护‌:在结温超过150°C时自动关断,防止芯片损坏
  • 电流限制‌:防止过载条件下损坏外部组件
  • 电源上电复位‌:确保在电源首次上电时转换器进入确定状态

6. 外部组件选择

  • 电感‌:推荐使用0.47μH、2012封装的电感,以优化尺寸或效率
  • 输出电容‌:推荐使用总有效输出电容为3.4μF至9μF的陶瓷电容组合
  • 输入电容‌:推荐使用2.2μF的陶瓷电容,以提供稳定的输入电压

7. 布局与布线建议

  • 最小化电感‌:在输出电容和负载旁路电容之间、输入电容和转换器输入引脚之间最小化电感
  • 紧凑布局‌:将转换器、输入电容、输出电感和电容紧密布局,以减小环路面积和寄生电感
  • 地平面‌:使用完整的地平面,以提高热传导和降低电磁干扰

8. 文档与支持

  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取相关技术文档和设计工具
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题

9. 注意事项

  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
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