TPS63806 2.5A 高效降压-升压转换器,在微型 WCSP 中具有优化的负载阶跃响应数据手册

描述

TPS63805、TPS63806和TPS63807是高效率、高输出电流降压-升压转换器。根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,它们会自动在升压、降压或新型4周期降压-升压模式下工作。
*附件:tps63806.pdf

特性

  • 输入电压范围:1.3 V 至 5.5 V
    • 器件输入电压> 1.8 V,用于启动
  • 输出电压范围:1.8 V 至 5.2 V(可调)
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 强制PWM模式的省电模式和模式选择
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 在降压、降压-升压和升压工作模式之间定义过渡点
    • 正向和反向电流作
    • 启动到预偏置输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 针对 18.5 mm 的最小解决方案尺寸进行了优化 ^2^ (与22μF最小输出电容配合使用)
    • V 的 2A 输出电流 ≥ 2.3 V、V O = 3.3 伏
    • 11μA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 针对最佳负载阶跃响应进行了优化(2 A 电流阶跃时为 180 mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13μA工作静态电流
  • TPS63807
    • 针对 18.5 mm 的最小解决方案尺寸进行了优化 ^2^ (与22μF最小输出电容配合使用)
    • V 的 2A 输出电流 ≥ 2.3 V、V O = 3.3 伏
    • 11μA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480微秒T坡道用于启动期间的小浪涌电流

参数
输出电流

方框图

输出电流
1. 产品概述
TPS63805/TPS63806/TPS63807是德州仪器(TI)推出的高效、低静态电流、非反相Buck-Boost转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的稳压应用。

  • 输入电压范围‌:1.3 V至5.5 V(启动时需>1.8 V)
  • 输出电压范围‌:1.8 V至5.2 V(可调)
  • 关键特性‌:
    • 自动切换升压(Boost)、降压(Buck)及Buck-Boost模式,实现无缝过渡。
    • 峰值电流模式控制架构,优化效率(典型效率>90%)。
    • 超低静态电流(TPS63805/TPS63807为11 µA,TPS63806为13 µA)。
    • 集成保护功能:过温保护、过压保护、真关断负载断开等。

2. 型号差异

型号优化方向输出电流能力(VO=3.3V)负载瞬态响应
TPS63805最小解决方案尺寸(18.5 mm²)2 A(VI≥2.3 V)320 mV
TPS63806最佳负载阶跃响应2.5 A(瞬态)180 mV
TPS63807带输出放电功能2 A(VI≥2.3 V)320 mV

3. 功能模块

  • 控制架构‌:峰值电流模式控制,支持PFM/PWM模式切换(通过MODE引脚)。
  • 保护机制‌:
    • UVLO‌(欠压锁定):启动阈值1.7 V(典型值),运行中可低至1.25 V。
    • OVP‌(输出过压保护):阈值5.7 V(典型值)。
    • 热关断‌:150°C触发,20°C滞后。
  • 软启动‌:减少浪涌电流(TPS63805/TPS63806为224 µs,TPS63807为480 µs)。

4. 典型应用设计

  • 电路示例‌:
    • 输入电容:10 µF陶瓷电容(靠近VIN引脚)。
    • 输出电容:TPS63805/TPS63807需22 µF,TPS63806需47 µF(低ESR陶瓷电容)。
    • 电感:0.47 µH(饱和电流需高于峰值电流20%)。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器调整,公式:R1=R2×(VOUT500 mV−1)R1**=**R**2**×**(**500**mV**V**O**U**T**​**​**−**1**)

5. 性能曲线

  • 效率‌:轻载时PFM模式效率>80%,重载时PWM模式效率>90%(VO=3.3V)。
  • 瞬态响应‌:TPS63806负载阶跃响应最优(180 mV@2 A)。

6. 封装与订购信息

  • 封装‌:1.4 mm × 2.3 mm WCSP(15球DSBGA)。
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C。
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分