TPS62736 具有 50mA 负载能力的高效 Nanopower Buck 转换器数据手册

描述

TPS6273x 系列提供高度集成的超低功耗降压转换器解决方案 非常适合满足能源等超低功耗应用的特殊需求 收获。TPS6273x 为系统提供外部可编程稳压电源,以 与线性降压相比,保持了电源管理阶段的整体效率 转炉。该稳压器旨在降低储能元件的电压,例如 作为电池或超级电容器,为低压电子设备提供电源轨。稳压输出 经过优化,可在低输出电流 (<10 μA) 到高输出电流范围内提供高效率 电流 (200 mA)。

TPS6273x 集成了适用于低功耗应用的优化迟滞控制器。 内部电路使用基于时间的采样系统来降低平均静态 当前。
*附件:tps62736.pdf

为了进一步帮助用户严格管理其能源预算,TPS6273x 切换 Input Power-Good 指示灯,当 输入电源已降至预设的临界水平以下。此信号旨在触发 降低负载电流以防止系统进入欠压状态。在 此外,独立的使能信号允许系统控制转换器是否 调节输出,仅监控输入电压,或在超低静态状态下关断 sleep 状态。

输入电源良好阈值和输出稳压器电平可独立编程 通过外部电阻器。

TPS6273x 的所有功能都封装在一个小尺寸 14 引脚 3.5mm × 中 3.5mm QFN 封装 (RGY)。

特性

  • 工业&3146;s 低输出电流下的最高效率:> 90% (I 时) = 15 μA
  • 超低功耗 Buck 转换器
    • TPS62736 针对 50mA 输出电流进行了优化
    • TPS62737 针对 200mA 输出电流进行了优化
    • 1.3V 至 5V 电阻器可编程输出电压
      范围
    • 2V 至 5.5V 输入工作范围
    • 有源
      运行期间的静态电流为 380nA 和 375nA,TPS62736 和 TPS62737
    • 船舶模式运行期间的 10nA 静态电流
    • 2% 电压调节精度
  • 100% 占空比 (通过模式)
  • EN1 和 EN2 控制
    • 两种关机状态:发货模式(完全关机状态)
      待机模式包括 VIN_OK 指示
  • 输入电源良好指示 (VIN_OK)
    • 推挽式驱动器
    • 电阻器可编程阈值电平

参数
电容器

方框图
电容器

1. 产品概述

TPS62736是一款高度集成的超低功耗降压(Buck)转换器,专为满足超低功耗应用(如能量收集)的特殊需求而设计。该转换器提供可编程的输出电压,最大输出电流可达50mA,适用于从能量存储元件(如电池或超级电容器)向低电压电子设备供电的场景。

2. 主要特性

  • 超低功耗‌:在活动期间,TPS62736的静态电流仅为几百纳安,适用于能量受限的应用。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围从1.3V到5.5V,可通过外部电阻编程。
  • 高效率‌:在低输出电流(<10μA)到高电流(50mA)范围内均保持高效率。
  • 双电源关闭状态‌:包括全电源关闭状态(Ship Mode)和待机模式(Standby Mode),进一步降低功耗。
  • 输入电源良好指示‌:通过VIN_OK引脚提供输入电源监测功能,当输入电压低于预设阈值时发出信号。

3. 应用领域

  • 超低功耗应用
  • 2节和3节碱性电池供电的应用
  • 能量收集
  • 太阳能充电器
  • 热电发电机(TEG)收集
  • 无线传感器网络(WSN)
  • 低功耗无线监测
  • 环境监测
  • 桥梁和结构健康监测(SHM)
  • 智能建筑控制
  • 便携式和可穿戴健康设备
  • 娱乐系统遥控器

4. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:14引脚VQFN(RGY)封装
  • 尺寸‌:3.5mm x 3.5mm

5. 电气特性

  • 输入电压范围‌:2V到5.5V
  • 输出电压范围‌:1.3V到5.5V(可编程)
  • 最大输出电流‌:50mA
  • 静态电流‌:活动模式下几百纳安,待机模式下更低
  • 效率‌:在低输出电流下仍保持高效率

6. 功能描述

  • 降压转换器操作‌:采用脉冲频率调制(PFM)控制,通过外部电阻设置参考电压,实现电压调节。
  • 输出电压和VIN_OK编程‌:通过外部电阻分压器设置输出电压和VIN_OK阈值。
  • 纳瓦级电源管理‌:采用优化的滞回控制器和时间基采样系统,降低平均静态电流。
  • 启动行为‌:支持从全电源关闭状态(Ship Mode)和待机模式(Standby Mode)启动,具有不同的启动时间。

7. 典型应用电路

  • 提供了3电阻和4电阻的典型应用电路,包括详细的设计步骤和外部组件选型指南。

8. 布局指南

  • 强调了输入电容器、电感器和输出电容器的布局对减少开关噪声的重要性。
  • 提供了推荐的布局示例,以帮助优化PCB设计。

9. 文档与支持

  • 提供了技术文档、应用简报和社区资源链接。
  • TI E2E™在线社区支持,提供快速的设计帮助和问题解决。
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