先进负载管理开关FPF1504/FPF1504L:移动设备供电的理想之选

电子说

1.4w人已加入

描述

先进负载管理开关FPF1504/FPF1504L:移动设备供电的理想之选

在当今的电子设备设计中,高效、可靠的负载管理开关至关重要。尤其是对于移动设备,它们对电源的稳定性和能耗有着极高的要求。onsemi的FPF1504/FPF1504L先进负载管理开关,就是满足这些需求的优秀解决方案。

文件下载:FPF1504CN-D.PDF

一、产品概述

FPF1504/FPF1504L属于IntelliMAX系列的低RDS P沟道MOSFET负载开关。它集成了压摆率控制功能,能够有效防止过量浪涌电流对电源电压轨的干扰,这对于电容负载的电源应用来说尤为重要。同时,该开关还具备输出放电功能,进一步提升了其在实际应用中的可靠性。其输入电压工作范围为1.0V到3.6V,能很好地满足当今移动设备的供电要求。开关控制通过逻辑输入(ON引脚)实现,该引脚可直接连接嵌入式处理器中的低压CMOS控制信号和GPIO。

二、产品特性

1. 低导通电阻

  • 典型RDS(ON)在不同输入电压下表现出色:当$V{IN}=3.3V$时,典型值为15mΩ;$V{IN}=1.8V$时,典型值为20mΩ;$V_{IN}=1.0V$时,为40mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。

    2. 转换速率控制

    集成的压摆率控制可避免过量浪涌电流对电源电压轨的影响,确保电源的稳定性。

    3. 输出放电功能

    该功能在开关断开时,能快速释放输出端的电荷,提高系统的安全性。

    4. 低静态电流

    小于1A的低静态电流($V{ON}=V{IN}$),有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。

    5. 静电放电保护

    具备4000V HBM和2000V CDM的静电放电保护能力,增强了产品的抗干扰能力。

    6. 兼容GPIO/CMOS的使能电路

    方便与各种处理器和控制电路进行连接,提高了产品的通用性。

    7. 多种有效版本

    提供高电平有效版本和低电平有效版本,满足不同的应用需求。

三、应用领域

FPF1504/FPF1504L适用于多种便携式设备,包括但不限于:

  • 便携式媒体设备
  • 数码相机
  • 高级笔记本电脑、超便携移动个人电脑和移动互联网设备
  • 便携式医疗设备
  • 全球定位系统和导航设备
  • 移动设备和智能手机

四、订购信息

器件型号 顶标 1.8VIN的开关(典型值) 输入缓冲 输出放电 ON引脚动作 封装
FPF1504UCX G4 20mΩ CMOS 高电平有效 4引脚,WLCSP, 0.5mm引脚间距
FPF1504BUCX G4 20mΩ CMOS 高电平有效 4引脚,WLCSP封装, 背部层压,0.5mm引脚间距
FPF1504LUCX GZ 20mΩ CMOS 低电平有效 4引脚,WLCSP, 0.5mm引脚间距
FPF1504LBUCX G4 20mΩ CMOS 低电平有效 4引脚,WLCSP封装, 背部层压,0.5mm引脚间距

五、引脚说明

引脚号 名称 说明
A1 VOUT 开关输出
A2 VIN 电源输入;电源开关的输入
B1 GND 接地
B2 ON 导通/关断控制

六、电气特性

1. 基本工作参数

  • 电源电压$V_{IN}$范围为1.0V到3.7V。
  • 关断电源电流在不同条件下有所不同,如FPF1504在$V{ON}=$接地,$V{OUT}=$开路时,最小值为0.25μA;FPF1504L在$V{ON}=V{IN}$,$V_{OUT}=$开路时,最大值为0.3μA。
  • 导通电阻$R{ON}$随输入电压和温度变化,例如在$V{IN}=3.3V$,$I{OUT}=200mA$,$T{A}=25^{circ}C$时,典型值为15mΩ,最大值为30mΩ。

    2. 动态特性

    导通延迟、上升时间、导通时间、关断延迟、下降时间和关断时间等动态参数在不同负载和温度条件下有相应的数值。例如,在$R{L}=10Omega$,$C{L}=0.1mu F$,$V{IN}=3.3V$,$T{A}=25^{circ}C$时,FPF1504的导通延迟$t_{DON}$典型值为80μs。

七、应用信息

1. 输入电容

虽然IntelliMAX开关无需输入电容,但为降低设备的浪涌电流,建议靠近$V{IN}$引脚放置一个0.1μF的电容$C{IN}$。使用更大的$C_{IN}$可进一步降低开关导通至更大电容负载时造成的电压跌落。

2. 输出电容

IntelliMAX开关无需输出电容亦可工作。但如果断开时应用电路板寄生电感使得$V{OUT}$低于GND,必须在$V{OUT}$和GND引脚之间放置一个0.1μF电容$C_{OUT}$。

3. 下降时间

设备输出下降时间可以根据外部元件RC常数计算。公式为$t{F}=R{L} × C{L} × 2.2$(适用于无下拉电阻情况)或$t{F}=frac{R{L} × R{PD} × C{L}}{R{L}+R{PD}} × 2.2$(适用于带下拉电阻情况),其中$t{F}$为90%至10%的下降时间,$R{L}$为输出负载,$R{PD}$为输出下拉电阻,$C_{L}$为输出电容。

4. 建议焊盘模式和布局

为获得最佳热性能和最低电感与寄生影响,建议输入、输出线路短路,电容尽可能靠近设备。

八、总结

FPF1504/FPF1504L先进负载管理开关凭借其低导通电阻、转换速率控制、输出放电功能、低静态电流和静电放电保护等特性,成为移动设备供电管理的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并按照建议的布局和参数进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类负载管理开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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

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