探索 PE25203:高效前端 DC - DC 转换器的卓越之选

电子说

1.4w人已加入

描述

探索 PE25203:高效前端 DC - DC 转换器的卓越之选

在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高效率的 DC - DC 转换器是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一款由村田(Murata)推出的超高效电荷泵——PE25203,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。

文件下载:Murata Power Solutions EK25203 评估板.pdf

产品概述

PE25203 是一款超高效的电荷泵,它可以将输入电压进行 2 倍或 3 倍的降压转换,并且能够以高达 99% 的峰值效率输出最大 4A 的电流。其输入电压范围较宽,在 2 倍降压模式下支持 5.7V 至 10V 的输入,在 3 倍降压模式下支持 8.4V 至 15V 的输入。这种宽输入电压范围使得它能够适配多种不同的电源系统,为设计带来了更大的灵活性。

突出特性

高效架构

PE25203 采用了专利架构,能够在超薄外形的情况下实现行业领先的效率。这对于那些对空间要求较高的设计来说尤为重要,比如超极本、笔记本电脑和全尺寸平板电脑等设备。大家在设计这类轻薄设备时,是否会优先考虑具有高效架构的组件呢?

宽输入电压范围

从 5.7V 到 15V 的宽输入电压范围,使得 PE25203 可以支持两到三电池的移动计算机以及 12V 总线负载点应用。这意味着它可以适应不同的电池配置和电源系统,为多样化的应用场景提供了可能。

高转换效率

高达 99% 的峰值效率,能够有效降低功耗,提高能源利用率。在如今对节能要求越来越高的时代,这样的高效率无疑是一大优势。对于需要长时间运行的设备,如网络和电信设备中的 12V 负载点设计,高转换效率可以显著降低运营成本。

轻载效率优化

通过引脚可选的周期跳越模式,PE25203 可以在轻载情况下提高效率。这在设备处于待机或低负载状态时非常有用,能够进一步节省能源。

动态配置功能

该转换器可以在负载下动态配置为 2 倍或 3 倍降压模式,以适应不同的工作需求。这种灵活性使得设计更加智能化,能够根据实际情况自动调整工作模式。

低 EMI 运行

在重负载条件下,PE25203 采用低 EMI 固定频率运行模式,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,这是一个重要的特性。

全面保护功能

具备输入欠压、输出过流和热关断等全面的保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损坏,提高了系统的安全性和可靠性。

典型应用

PE25203 的应用场景非常广泛,包括两电池和三电池的锂平台、超极本、笔记本电脑、全尺寸平板电脑、超薄外形设计以及网络和电信设备中的 12V 负载点设计等。在这些应用中,它的高性能和高效率能够充分发挥作用,为设备的稳定运行提供保障。

效率表现

从文档中的效率图可以看出,在不同的输入电压和工作模式下,PE25203 都能保持较高的效率。例如,在输入电压为 7.7V 的 2 倍降压模式和输入电压为 11.55V 的 3 倍降压模式下,都有不错的效率表现。这为我们在实际设计中选择合适的工作模式提供了参考。大家在设计时,是否会根据效率图来优化电路的工作模式呢?

应用电路与元件选择

文档中给出了典型的应用电路以及相应的元件列表。村田推荐了一系列的元件型号,如不同电容值的电容和电感等。在实际设计中,我们可以参考这些推荐的元件,以确保电路的性能和稳定性。例如,对于电容 C1 - C7 等,推荐使用 10uF 的 SMD 电容 GMR188R61E106KA73D。在选择元件时,我们需要考虑元件的参数、封装和可靠性等因素,以满足设计的要求。

订购信息

PE25203 提供了多种订购代码,包括不同包装数量的 WLCSP 封装以及评估板等选项。例如,PE25203A - X 为 500 单位/卷带包装,PE25203A - R 为 5000 单位/卷带包装,还有 EK25203 - 01 评估板可供选择。大家在采购元件时,是否会根据项目的规模和需求来选择合适的订购代码呢?

注意事项

在使用 PE25203 时,需要注意一些事项。对于一些对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、航天设备、海底设备等,需要在使用前与村田联系。同时,在使用村田产品时,要确保产品经过评估并符合自己的规格要求,避免在使用过程中出现问题。

总的来说,PE25203 是一款性能卓越、功能丰富的高效前端 DC - DC 转换器,它的出现为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,为产品的性能和可靠性加分。大家在使用过类似的 DC - DC 转换器后,有哪些经验和心得可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。

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
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 高效

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