TPS60311 单节电池至3V、20mA超低静态电流电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册

描述

TPS6031X升压稳压电荷泵产生3V ±4%或3.3V ±4%输出电压 输入电压从0.9V到1.8V(一节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)。

只需五个小型1 uF陶瓷电容器即可构建一个完整的高效DC/DC电荷泵 转炉。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择 在 3 倍或 4 倍转换模式之间。
*附件:tps60311.pdf

输出 1 (OUT1) 可在输出 2 (OUT2) 未负载的情况下从 1V 输入提供最大 40 mA 电流。出2 在未加载OUT1的情况下,可从1 V输入提供最大20 mA的电流。两个输出都可以加载在 同时,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,负载 OUT1 处的负载为 20 mA,输出 2 处的负载为 10 mA。

在贪睡模式下,器件以 2 uA 的典型工作电流运行,而输出电压为 分别维持在 3.3 V ±10% 或 3 V ±10%。这低于大多数的自放电电流 电池。贪睡模式下的负载电流限制为 2 mA。如果负载电流增加到 2 mA 以上,则输出 电压进一步下降,器件自动退出贪睡模式并在正常模式下运行,以 调节至标称输出电压,输出电流较高。设备通过以下方式设置为贪睡模式 将 SNOOZE 引脚置于低电平,并通过将 SNOOZE 引脚置于高电平而设置为正常工作模式。

电源良好功能监控 OUT2 的输出电压,可用于上电和断电 测 序。电源就绪 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。

特性

  • 稳压3V或3.3V输出电压,输出电流高达20mA,输入电压范围为0.9V至1.8V
  • 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
  • 贪睡模式可提高低输出电流下的效率
  • 2 倍 V 的附加输出 (出1)
  • 器件静态电流小于 2 uA
  • 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
  • 无需电感器/低 EMI
  • 只需五个小型 1-uF 陶瓷电容器
  • 超小型 10 引脚 MSOP 封装
  • 应用
    • 传呼 机
    • 电池供电玩具
    • 便携式测量仪器
    • 家庭自动化产品
    • 医疗器械(如助听器)
    • 使用 MSP430 微控制器的计量应用
    • 便携式智能卡读卡器

参数

输入电压

1. 产品概述
TPS60310/11/12/13是德州仪器(TI)推出的高效双输出电荷泵系列,专为单节电池(0.9V-1.8V输入)升压至3V/3.3V设计,具有以下核心特性:

  • 双路输出‌:OUT1(2×VIN,最大40mA)和OUT2(3V/3.3V稳压,最大20mA)。
  • 高效率‌:转换效率高达90%,支持Snooze模式(静态电流低至2µA)。
  • 低EMI‌:无需电感,仅需5个1µF陶瓷电容。
  • 封装‌:10引脚MSOP(DGS),尺寸3.05mm×4.98mm。

2. 关键功能

  • Snooze模式‌:通过SNOOZE引脚控制,在轻载时(1µA-100µA)提升效率,输出稳压精度±10%。
  • Power-Good(PG)监控‌:TPS60310/11为开漏输出,TPS60312/13为推挽输出,用于电源时序管理。
  • 自动模式切换‌:根据负载动态选择3x/4x升压模式,优化全范围效率。

3. 应用场景

  • 便携设备:寻呼机、智能卡读卡器、医疗仪器(如助听器)。
  • 低功耗系统:采用MSP430微控制器的计量设备、家庭自动化产品。

4. 电气特性

  • 输入电压‌:0.9V-1.8V(典型1.2V电池)。
  • 输出电压精度‌:±4%(正常模式),±10%(Snooze模式)。
  • 纹波电压‌:30-60mV(20mA负载)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。

5. 设计要点

  • 电容选型‌:推荐1µF陶瓷电容(如Taiyo Yuden UMK212BJ104MG),布局需贴近芯片。
  • 热管理‌:MSOP封装热阻294°C/W,满负载功耗46mW时温升约10°C。
  • PCB布局‌:优先双层板设计,底部铺地以减少噪声(参考图26)。

6. 型号差异

型号OUT2电压PG输出类型标记
TPS60310DGS3.3V开漏ATG
TPS60311DGS3V开漏ATI
TPS60312DGS3.3V推挽ATK
TPS60313DGS3V推挽ATL

7. 扩展资源

  • 同系列其他产品:如TPS601xx(更高电流)、TPS602xx(低纹波版本)。
  • 数据手册提供典型电路、效率曲线(图1-2)、启动时序(图16)等详细测试数据。
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