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TPS62650 采用芯片級封裝的 800mA、6MHz 同步降壓轉換器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-07-14 09:32 ? 次閱讀
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TPS6265x 器件是一款高頻同步降壓直流/直流轉換器,針對電池供電的便攜式應用進行了優化。TPS6265x 專為低功耗應用而設計,支持高達 800mA 的負載電流,并允許使用小型、低成本的電感器電容器

該器件非常適合由單節鋰離子電池供電的移動電話和類似的便攜式應用。輸出電壓范圍可通過 I 調節^2^C 接口低至 0.75V,該器件支持智能手機和掌上電腦中的低壓 DSP處理器核心電源
*附件:tps62650.pdf

TPS6265x 以 6MHz 的穩壓開關頻率運行,并在輕負載電流下進入效率優化的省電模式運行,以在整個負載電流范圍內保持高效率。在停機模式下,電流消耗降低至 3.5μA 以下。

串行接口兼容 Standard、Fast/Fast Plus 和 High-Speed 模式 I^2^C 規范允許以高達 3.4 Mbps 的速度傳輸。該通信接口用于動態電壓調節,電壓步長低至 12.5mV,用于設置輸出電壓或重新編程作模式(PFM/PWM 或強制 PWM)。

TPS6265x 采用 9 引腳芯片級封裝 (CSP)。

特性

  • 6 MHz 工作頻率時效率為 86%
  • 38μA 靜態電流
  • 寬 V范圍:2.3 V 至 5.5 V
  • 6MHz 穩頻作
  • 同類最佳負載和線路瞬態
  • ±2% PWM 直流電壓精度
  • 自動 PFM/PWM 模式切換
  • 低紋波輕負載 PFM
  • 我^2^C 兼容接口高達 3.4 Mbps
  • 引腳可選輸出電壓 (VSEL)
  • 內部軟啟動,<150μs 啟動時間
  • 電流過載和熱關斷保護
  • 需要
    三個表面貼裝外部元件(1 個 MLCC 電感器、2 個陶瓷電容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件輪廓解決方案
  • 總解決方案尺寸 <13mm^2^
  • 采用 9 引腳 NanoFree (CSP) 封裝
  • 應用
    • 符合 SmartReflex 標準的電源
    • OMAP 應用處理器內核電源
    • 手機、智能手機
    • 微型 DC-DC 轉換器模塊

參數

image.png

方框圖
image.png

一、產品概述

TPS62650是一款高效率、同步降壓DC-DC轉換器,專為電池供電的便攜式應用設計,如智能手機和類似設備。它支持高達800mA的負載電流,并具有寬輸入電壓范圍(2.3V至5.5V)和可調輸出電壓(0.75V至1.5375V,步長為12.5mV)。

二、主要特性

  • ?高效率?:在6MHz固定頻率下效率可達86%。
  • ?低靜態電流?:僅為38μA,有助于延長電池壽命。
  • ?小尺寸封裝?:采用9引腳NanoFree?(CSP)封裝,尺寸小于13mm2。
  • ?動態電壓調節?:通過I2C接口實現輸出電壓的動態調節。
  • ?自動PFM/PWM模式切換?:根據負載電流自動在PFM(輕載)和PWM(重載)模式之間切換,以保持高效率。
  • ?過流和過熱保護?:內置過流保護和過熱保護功能,確保設備安全。

三、電氣特性

  • ?輸入電壓范圍?:2.3V至5.5V。
  • ?輸出電壓范圍?:0.75V至1.5375V,可調,步長為12.5mV。
  • ?開關頻率?:固定6MHz。
  • ?負載電流?:高達800mA。
  • ?靜態電流?:38μA(典型值)。
  • ?效率?:在多種負載和輸入電壓條件下保持高效率。

四、功能描述

  • ?I2C接口?:兼容標準、快速和高速I2C模式,支持最高3.4Mbps的數據傳輸速率。可用于動態電壓調節、模式設置和狀態監控。
  • ?PFM/PWM模式切換?:在輕載時自動切換到PFM模式以降低功耗,在重載時切換到PWM模式以保持電壓調節精度。
  • ?軟啟動?:內置軟啟動功能,限制啟動時的電流沖擊。
  • ? 欠壓鎖定(UVLO) ?:當輸入電壓低于設定閾值時,自動關閉轉換器以防止損壞。

五、應用信息

  • ?典型應用?:適用于智能手機、微處理器核心供電、DC-DC微轉換器模塊等。
  • ?外部元件選擇?:建議使用小型電感器(0.3μH至1.3μH)和陶瓷電容器(4.7μF至10μF)以實現最佳性能。
  • ?布局考慮?:強調了PCB布局的重要性,以確保低電感、低阻抗的地路徑,并減少噪聲干擾。

六、封裝與尺寸

  • ?封裝類型?:9引腳NanoFree?(CSP)封裝。
  • ?尺寸信息?:提供了詳細的封裝尺寸圖和引腳排列信息。
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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