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TPS61299-Q1 100nA Iq 5.5V 升壓轉換器,具有輸入電流限制和快速瞬態性能數據手冊

科技綠洲 ? 2025-06-04 10:16 ? 次閱讀
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TPS61299-Q1 是一款同步升壓轉換器,具有 95nA 的超低靜態電流和平均輸入電流限制。該器件為使用堿性電池和紐扣電池的便攜式設備提供電源解決方案。該器件在輕負載條件下高效運行,以實現較長的運行時間,平均輸入電流限制可以避免電池在大電流下放電。

TPS61299-Q1 具有 0.5V 至 5.5V 的寬輸入電壓范圍和 1.8V 至 5.5V 的輸出電壓范圍。該器件的平均輸入電流限制為 1.2A。具有 1.2A 電流限制的 TPS61299-Q1 可支持從 3V 到 5V 轉換的高達 500mA 的輸出電流,并在 200mA 負載下實現約 94% 的效率。
*附件:tps61299-q1.pdf

TPS61299-Q1 在輸出電壓為 4.5V、5V 或 5.5V 時具有可選的快速負載瞬態性能。

TPS61299-Q1 在禁用時支持真關斷功能。

TPS61299-Q1 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封裝,提供非常小的解決方案尺寸。

特性

  • 符合 AEC-Q100 標準:
    • 器件溫度等級 1:-40°C 至 +125°C 環境工作溫度范圍
  • 功能安全
  • 輸入電壓范圍:0.5V 至 5.5V
  • 0.7V 最小啟動輸入電壓
  • 輸入工作電壓低至 150mV,信號 VIN > 0.7V
  • 輸出電壓范圍:1.8V 至 5.5V VSEL 引腳選擇輸出電壓
  • 平均輸入電流限制:1.2A
  • 來自 VOUT 的 95nA 典型靜態電流
  • 來自 VIN 和 SW 的 60nA 典型關斷電流
  • 在 VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT = 10μA 時,效率高達 91%
  • 在 VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT = 200mA 時,效率高達 94%
  • 在 EN 低電平時實現真正斷開
  • 自動 PFM/PWM 模式轉換
  • VIN > VOUT 自動直通
  • 輸出 SCP 和熱關斷保護
  • SOT563 封裝 (1.6mm x 1.6mm)

參數
image.png

方框圖

image.png

1. 產品概述

TPS61299-Q1是一款同步升壓轉換器,具有超低靜態電流(95nA)和平均輸入電流限制(1.2A)功能。它專為便攜式設備設計,如使用堿性電池或紐扣電池的設備。該轉換器支持寬輸入電壓范圍(0.5V至5.5V)和寬輸出電壓范圍(1.8V至5.5V),并提供快速瞬態響應。

2. 主要特性

  • ?超低靜態電流?:典型值為95nA,支持長電池壽命。
  • ?平均輸入電流限制?:1.2A,避免電池高電流放電。
  • ?寬輸入/輸出電壓范圍?:輸入電壓0.5V至5.5V,輸出電壓1.8V至5.5V。
  • ?高效率?:在VIN=3.6V,VOUT=5V,IOUT=200mA條件下,效率可達94%。
  • ?功能安全?:提供文檔支持功能安全系統設計。
  • ?小尺寸封裝?:采用1.6mm×1.6mm的SOT563封裝。
  • ?保護功能?:包括輸出短路保護和熱關斷保護。

3. 應用領域

  • ?汽車信息娛樂系統和儀表板?:提供穩定可靠的電源支持。
  • ?汽車后燈?:滿足汽車照明的電源需求。
  • ? 高級駕駛輔助系統(ADAS) ?:為ADAS模塊提供高效電源。

4. 功能描述

  • ?升壓控制操作?:采用滯環電流模式控制,保持電感紋波電流恒定。
  • ?輸出電壓選擇?:通過VSEL引腳選擇不同的輸出電壓設置。
  • ?自動PFM/PWM模式轉換?:根據負載條件自動切換工作模式以提高效率。
  • ?自動直通功能?:當VIN>VOUT時,自動進入直通模式。
  • ?軟啟動功能?:限制啟動時的浪涌電流。
  • ?輸入電流限制?:防止輸入電流過大導致電池快速放電。

5. 典型應用電路

  • ?快速瞬態模式?:提供8μs的負載瞬態響應時間,適用于需要快速響應的應用。
  • ?正常模式?:具有更好的負載調節性能,適用于對穩定性要求較高的應用。
  • ?設計步驟?:包括最大輸出電流估算、電感器選擇、輸出電容器和輸入電容器的選擇等。

6. 布局與熱設計

  • ?布局指南?:建議主電流路徑和電源地路徑使用寬而短的走線,以減少穩定性和EMI問題。
  • ?熱設計?:確保最大結溫不超過125°C,通過計算最大允許耗散功率并維持實際功耗低于該值。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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