TPS6274x 是業界首款具有 360nA 典型靜態電流的降壓轉換器 電流和工作方式采用一個纖巧的 2.2μH 電感器和 10μF 輸出電容器。這個新的 DCS-Control? 基于器件的器件將輕負載效率范圍擴展到 10μA 負載電流以下。TPS62740 支持 輸出電流高達 300mA,TPS62742高達 400mA。該設備由可充電鋰離子電池供電 電池、鋰初級電池化學成分,如 Li-SOCl2、Li-MnO2 和兩節或三節堿性電池 電池。高達 5.5V 的輸入電壓范圍還允許從 USB 端口和薄膜工作 太陽能組件。輸出電壓可由用戶通過 4 個 VSEL 引腳在 1.8V 至 3.3V,步長為 100mV。TPS6274x 具有低輸出紋波電壓和低噪聲特性,具有較小的輸出 電容器。一旦電池電壓接近輸出電壓(接近 100% 占空比) 該器件進入無紋波 100% 模式作,以防止輸出紋波電壓增加。 然后,該器件停止開關,輸出連接到輸入電壓。集成的 轉換速率控制負載開關提供典型值 0.6Ω 導通電阻,并可分配所選 將 voltage 連接到臨時使用的子系統。TPS6274x 采用小型 12 引腳 2 × 封裝 3 毫米^2^WSON 軟件包并支持 31 毫米 ^2^ .
*附件:tps62742.pdf
特性
- 輸入電壓范圍 V
在從 2.2V 到 5.5 - 典型 360nA 靜態電流
- 在 10μA 輸出電流下效率高達 90%
- 高達 300mA / 400mA 輸出電流 (TPS62740/TPS62742)
- RF 友好型 DCS-Control?
- 高達 2 MHz 的開關頻率
- 低輸出紋波電壓
- 16 個可選輸出電壓,步長為 100mV,范圍為
1.8V 至 3.3V - 自動轉換至無紋波 100% 模式
- 轉換速率控制負載開關
- VOUT / LOAD 上的放電功能
- 電源良好輸出
- 針對采用微型 2.2μH 電感器和 10μF C 工作進行了優化
外 - 總解決方案尺寸 <31mm^2^
- 小號 2 × 3 毫米^2^WSON 軟件包
參數
方框圖
1. 產品概述
TPS62742 是一款高效、低功耗的同步降壓DC-DC轉換器,專為低功率應用設計。該轉換器采用DCS-Control?拓撲結構,具有極低的靜態電流(典型值為360nA),支持輸出電流高達400mA,適用于藍牙低功耗設備、RF4CE、Zigbee以及工業計量和能量收集等應用。
2. 主要特性
- ?超低靜態電流?:典型值為360nA,適用于低功率應用。
- ?寬輸入電壓范圍?:2.2V至5.5V,支持多種電池化學類型。
- ?高效率?:在10μA輸出電流下仍能保持高達90%的效率。
- ?小尺寸封裝?:采用2x3mm 2WSON封裝,總解決方案尺寸小于31mm2。
- ?多輸出電壓選擇?:16個可選輸出電壓,步長為100mV,范圍從1.8V至3.3V。
- ?自動轉換至無紋波100%模式?:當電池電壓接近輸出電壓時,自動進入無紋波模式以防止輸出紋波電壓增加。
3. 電氣特性
- ?輸出電壓范圍?:1.8V至3.3V,通過VSEL1-4引腳選擇。
- ?最大輸出電流?:400mA。
- ?開關頻率?:高達2MHz,支持PWM和PFM模式。
- ?負載開關?:集成軟開關負載開關,具有典型0.6Ω的導通電阻。
- ?保護功能?:包括過流保護、熱關斷保護和欠壓鎖定(UVLO)。
4. 功能描述
- ?DCS-Control?拓撲?:結合滯環控制和電壓模式控制的優點,提供優異的AC負載調節和瞬態響應。
- ?CTRL/輸出負載控制?:通過CTRL引腳控制輸出負載的開啟和關閉,支持軟開關功能。
- ?軟啟動?:啟動時逐漸增加輸出電壓,防止浪涌電流。
- ?自動無紋波模式?:當輸入電壓接近輸出電壓時,自動進入無紋波模式,提高效率并減少紋波。
5. 應用領域
- 藍牙低功耗設備
- RF4CE
- Zigbee
- 工業計量
- 能量收集
6. 典型應用電路
- 提供詳細的典型應用電路圖,指導用戶如何連接輸入電源、輸出負載、電感器和電容器等關鍵組件。
- 提供系統示例,展示如何在主MCU系統中實現TPS62742的應用。
7. PCB布局與布線建議
- 強調輸入和輸出電容器的正確放置,以最小化噪聲和電壓紋波。
- 建議使用寬而短的走線來減小電感,并提供推薦的PCB布局圖。
8. 文檔與支持
- 提供詳細的數據手冊和應用指南,幫助用戶了解器件性能和使用方法。
- 支持通過TI官網獲取相關設計工具和軟件,簡化設計流程。
- 提供技術支持和社區資源,解答用戶疑問。
9. 封裝與尺寸
- 采用12引腳2x3mm 2WSON封裝,尺寸為3.00mm x 2.00mm。
10. 注意事項
- 在設計和應用過程中需嚴格遵守靜電放電(ESD)防護措施。
- 根據實際應用需求選擇合適的外部組件,如電感器和電容器,以確保系統穩定性和性能。
- PCB布局和布線需遵循最佳實踐,以減小電磁干擾并提高系統效率。
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