TPS62220 可调、400mA、95%效率降压转换器,15uA,ThinSOT-23数据手册

描述

TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。

这些器件的输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA,非常适合为PDA、袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在标称负载电流下,器件以典型值为1.25 MHz的固定开关频率工作。在轻负载电流下,器件进入省电模式工作;开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了卓越的线路和负载调节。
*附件:tps62220.pdf

特性

  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 400 mA 的输出电流
  • 1.25MHz 固定频率 PWM 工作
  • 由于省电模式,在宽负载电流范围内实现最高效率
  • 15 μA 典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 TSOT23 封装
  • 应用
    • PDA 和掌上电脑
    • 手机、智能手机
    • OMAP™ 和低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携设备
    • WLAN PC 卡

参数
锂离子电池

1. 产品概述
TPS6222x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器系列,专为便携式设备设计,适用于1节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池供电系统。该系列支持2.5V至6V输入电压范围,输出电流高达400mA,开关频率1.25MHz(典型值),效率可达95%。

2. 关键特性

  • 高效率‌:同步整流架构,轻载时自动切换至省电模式(PFM),静态电流仅15µA。
  • 宽输入范围‌:2.5V至6V,兼容3.3V/5V标准电源轨。
  • 多种输出电压选项‌:
    • 可调版本(TPS62220):0.7V至VI(输入电压)。
    • 固定版本(如TPS62221/22等):1.2V、1.5V、1.8V、2.3V等。
  • 小尺寸封装‌:TSOT23-5封装,仅需3个外部元件(电感、输入/输出电容)。

3. 应用场景

  • 便携设备:PDA、智能手机、数码相机。
  • 低功耗处理器供电:OMAP™、TMS320™ DSP。
  • WLAN模块及便携媒体播放器。

4. 功能模块详解

  • 动态电压定位‌:通过PFM模式阈值调节(0.8%-1.6%),优化负载瞬态响应。
  • 数字自校准‌:实时调整占空比,保证输出电压精度±3%。
  • 软启动‌:分步限制浪涌电流,提升系统可靠性。
  • 100%占空比模式‌:支持低压差(LDO)操作,延长电池寿命。

5. 设计要点

  • 输出滤波‌:
    • 固定输出版本推荐L=10µH、C=10µF(陶瓷电容)。
    • 可调版本可通过外部电阻分压器(R1+R2≤1MΩ)设置电压,并添加补偿电容(C1/C2)优化稳定性。
  • 电感选择‌:4.7µH至10µH低DCR电感,避免饱和(如Sumida CDRH系列)。
  • 布局建议‌:输入电容紧靠Vin/GND引脚,反馈网络远离开关节点以减少噪声耦合。

6. 典型电路示例

  • 可调输出应用‌:
    锂离子电池
    • 输入:2.5V-6V,输出1.8V/400mA,L=4.7µH,Cout=10µF。
    • 分压电阻:R1=470kΩ,R2=180kΩ。
  • 固定输出应用‌:如TPS62221(1.5V固定输出),仅需电感和电容。

7. 电气特性

  • 工作温度:-40°C至85°C。
  • 开关导通电阻:P沟道530mΩ(典型值),N沟道430mΩ(典型值)。
  • 参考电压:0.5V(可调版本)。

8. 订购信息
提供多种型号(如TPS62220DDCR、TPS62221DDCT等),区分封装(TSOT23-5)和输出选项,支持卷带(3000pcs/卷)或剪切带(250pcs/卷)包装。

9. 文档附加说明

  • 包含效率曲线、瞬态响应波形等典型性能图表。
  • 强调ESD防护措施(引脚短路存储)。

该文档为工程师提供了从选型到布局的完整设计指南,适用于高效、小尺寸的电源解决方案开发。

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