TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册

描述

TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。

该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62674.pdf

PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。

特性

  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm

参数
直流转换器

方框图

直流转换器

1. 产品概述

TPS62674是一款高效率、同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为小型电池供电的应用设计。该芯片提供高达650mA的负载电流,采用6-MHz固定频率操作,并支持PWM和PFM两种工作模式,以在不同负载条件下保持高效率。

2. 主要特性

  • 高效率‌:在6MHz操作频率下效率可达92%,适用于电池供电设备。
  • 低静态电流‌:静态电流仅为17μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至4.8V的输入电压范围,适用于多种电池类型。
  • 小封装‌:采用6引脚NanoFree™(CSP)封装,最大高度仅为0.4mm,适合空间受限的应用。
  • 动态电压调整‌:虽然TPS62674本身不支持动态电压调整,但可通过外部电路实现。
  • PFM/PWM自动切换‌:在轻载时自动切换到PFM模式,以降低功耗;在重载时切换到PWM模式,以保持高效率。

3. 功能描述

  • 同步整流‌:使用内部MOSFET进行同步整流,减少能量损耗。
  • 固定频率PWM操作‌:在重载条件下,以6MHz的固定频率进行PWM操作,提供稳定的输出电压。
  • 轻载PFM模式‌:在轻载条件下,自动切换到PFM模式,降低静态电流和功耗。
  • 软启动‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
  • 过热保护和短路保护‌:内置过热保护和短路保护功能,确保芯片在异常条件下安全运行。

4. 应用领域

  • 智能手机
  • CMOS摄像头模块
  • 数字电视
  • WLAN、GPS和蓝牙设备
  • 嵌入式电源供应

5. 外部组件选择

  • 电感‌:选择适当的电感值以平衡输出纹波和效率。推荐值在0.3μH至1.8μH之间。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波电压。推荐值在0.8μF至2.5μF之间。
  • 输入电容‌:用于稳定输入电压,减少输入电流的纹波。推荐使用1μF或2.2μF的电容。

6. PCB布局建议

  • 紧凑布局‌:将TPS62674及其外部组件(如电感、电容)紧密布置在一起,以减小环路面积和降低EMI。
  • 地平面‌:使用连续的地平面来提供低阻抗的电流返回路径,提高电源完整性和信号完整性。
  • 散热设计‌:确保TPS62674底部的热焊盘与PCB的地平面良好连接,以提高散热效率。

7. 封装与订购信息

  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(CSP)封装,最大高度0.4mm。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。

8. 安全与合规

  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
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