SGM66099C:超低靜態電流同步升壓轉換器的卓越之選
在電子設備的電源管理領域,高效、穩定且低功耗的升壓轉換器一直是工程師們追求的目標。今天,我們就來深入了解一下SGMICRO推出的SGM66099C同步升壓轉換器,看看它在實際應用中能為我們帶來哪些驚喜。
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一、產品概述
SGM66099C是一款超低靜態電流的同步升壓轉換器,其1.6V至5.2V的工作輸入電壓范圍,使其非常適合與鋰錳電池、鎳氫電池和鋰離子可充電電池搭配使用。令人矚目的是,它僅1.7μA(典型值)的靜態電流,不僅極大地提高了輕載效率,還顯著延長了電池的有效工作時間。此外,高端同步整流器具備輸出斷開功能,能在關機模式下最大程度減少電池的不必要電流消耗。
該轉換器能夠在3.3V至5V的電壓轉換中提供300mA的輸出電流,并在200mA負載下實現高達93%的峰值效率。它還具備降壓模式,即使輸入電壓高于輸出電壓,也能對所需的輸出電壓進行精確調節。當輸入電壓比輸出電壓設定點高300mV時,設備會自動進入直通模式。
SGM66099C集成了多種保護功能,如過壓保護和熱關斷,同步整流器還支持短路保護,進一步增強了設備的魯棒性。它提供可調輸出電壓版本,有Green WLCSP - 1.3×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL兩種封裝可供選擇。
二、產品特性亮點
(一)寬輸入輸出電壓范圍
- 工作輸入電壓范圍為1.6V至5.2V,輸出電壓可在2.5V至5.4V之間調節,能滿足多種不同的應用需求。
(二)超低靜態電流
- 流入VIN引腳的超低電流僅0.05μA(典型值),流入VOUT引腳的超低電流為1.7μA(典型值),有效降低了功耗,提高了電池續航能力。
(三)高效轉換
- 在10mA至300mA負載下,效率最高可達93%,還具備節能模式,可在低輸出功率時進一步提高效率。
(四)多種保護功能
- 集成了短路保護、過壓保護和熱關斷等功能,為設備的穩定運行提供了可靠保障。
(五)特殊工作模式
- 具備降壓模式和直通模式,能根據輸入輸出電壓的關系自動切換,確保輸出電壓的穩定。
三、應用場景廣泛
SGM66099C的特性使其在多個領域都有出色的表現,主要應用場景包括:
(一)LCD和LED偏置
為LCD和LED提供穩定的偏置電壓,確保顯示效果的一致性和穩定性。
(二)便攜式和可穿戴設備
其超低靜態電流和高效轉換特性,非常適合對功耗和體積要求較高的便攜式和可穿戴設備。
(三)低功耗無線應用
在低功耗無線設備中,能夠有效延長電池的使用時間,提高設備的續航能力。
(四)電池供電系統
作為電池供電系統的升壓轉換器,可將電池電壓提升至所需的工作電壓,滿足系統的用電需求。
四、電氣特性詳解
(一)電源相關參數
- 輸入電壓范圍為1.6V至5.2V,在無負載且不進行開關操作時,流入VIN引腳的靜態電流低至0.05μA(典型值),流入VOUT引腳的靜態電流為1.7μA(典型值)。關機時,流入VIN引腳的電流僅0.1μA(典型值)。
(二)輸出參數
- 輸出電壓范圍為2.5V至5.4V,反饋參考電壓在不同模式下有所不同,輸出過壓保護閾值為5.55V至6.00V(典型值為5.80V),并具備50mV的滯回。
(三)開關參數
- 開關頻率在VIN = 3.7V時,WLCSP封裝為0.85至1.4MHz(典型值1.2MHz),TDFN封裝為0.8至1.4MHz(典型值1.2MHz)。
(四)功率開關參數
- 功率開關的導通電阻在不同封裝和輸出電壓條件下有所差異,例如在VOUT = 4.7V、TJ = +25℃時,WLCSP封裝的導通電阻為220至330mΩ,TDFN封裝為250至370mΩ。
五、功能與保護機制
(一)啟動與使能
通過EN引腳的高低電平來控制設備的啟動和關閉。當EN引腳為高電平時,設備啟動;為低電平時,設備停止工作,且關機電流小于1μA。設備能夠在1.6V輸入電壓和大于3kΩ負載的條件下啟動,但在啟動階段,若負載過重,可能導致輸出電壓無法充電至2.2V以上,從而啟動失敗。
(二)過流和短路保護
在過流事件發生時,SGM66099C會進行逐周期電流限制。當達到電流限制閾值時,低端功率MOSFET會關閉,防止電感電流進一步增加。若輸出電壓因過流而下降至輸入電壓以下,設備會進入降壓模式,且峰值電流仍會受到電流限制閾值的逐周期限制。當輸出短路至地時,設備會將電流限制降低至約350mA(典型值),以減少功耗。短路情況消除后,設備會重新啟動并進行軟啟動,調節至設定的輸出電壓。
(三)過壓保護
當輸出電壓上升至過壓保護閾值(典型值5.8V)時,設備會停止開關操作。當輸出電壓比閾值低50mV時,設備會恢復開關操作,確保輸出電壓不會過高。
(四)節能模式
在輕載條件下,SGM66099C會自動進入節能模式,以提高效率。
(五)降壓和直通模式
當輸入電壓等于或高于輸出電壓減去100mV時,設備進入降壓模式;當輸入電壓高于輸出電壓加0.3V時,自動進入直通模式。在直通模式下,高端PMOS始終導通,將輸入電壓傳遞至輸出。當輸入電壓下降至目標輸出電壓的1%以上時,設備退出直通模式返回降壓模式;當輸入電壓下降至目標輸出電壓以下250mV時,設備退出降壓模式,返回正常的升壓開關操作。
(六)熱關斷
為防止過熱和功耗過大對設備造成損壞,當結溫超過150℃(典型值)時,設備會自動關閉。當結溫下降25℃時,設備會自動恢復工作。
六、應用設計要點
(一)設計要求示例
以從單節鋰離子電池為系統提供200mA負載電流的5V輸出為例,輸入電壓范圍為2.7V至4.2V。
(二)輸出電壓編程
通過外部電阻分壓器(R1和R2)來編程輸出電壓,反饋參考電壓VREF典型值為1.0V。為減少FB引腳漏電流對輸出電壓精度的影響,流經R2的電流應比FB引腳漏電流大100倍。建議選擇±1%精度的電阻來提高輸出電壓的準確性。
(三)最大輸出電流計算
最大輸出負載能力取決于最小期望工作輸入電壓和設備的電流限制??墒褂霉?(I{OUT(MAX) }=frac{V{IN} cdotleft(I{LIM }-frac{I{L H}}{2}right) cdot eta}{V_{OUT }}) 進行計算,其中η為轉換效率,估算時可取85%。
(四)電感選擇
電感的選擇對開關模式電源的性能至關重要,它會影響電源的瞬態響應、環路穩定性、效率和穩態運行。該設備的內部補償針對1.0μH和2.2μH的電感進行了優化,當Vout高于3V時,應選擇2.2μH的電感;當Vout低于3V時,選擇1.0μH的電感。
(五)電容選擇
- 輸入電容:建議使用10μF、低ESR且溫度系數為X5R或更高的陶瓷電容,盡可能靠近VIN和GND引腳放置,以改善瞬態響應和EMI性能。
- 輸出電容:輸出電容對系統性能影響顯著,應選擇陶瓷電容并盡可能靠近VOUT和GND引腳放置,以減小輸出電容形成的電流回路。由于設備內部補償針對1.0μH至2.2μH的電感進行了優化,因此輸出電容的最小值應為20μF(標稱值)。增加輸出電容可降低PWM模式下的輸出紋波。同時,需注意陶瓷電容的直流偏置效應,驗證偏置電壓下的有效電容值。在負載熱插拔的情況下,負載設備的輸入電容應小于SGM66099C輸出電容的1/10。
(六)布局考慮
合理的布局是確保開關模式電源性能的關鍵。應將電感、輸入和輸出電容盡可能靠近設備放置,并使用寬而短的走線來承載電流,以最小化PCB電感。對于升壓轉換器,輸出電容從VOUT引腳回到設備GND引腳的電流回路應盡可能小。
七、封裝與訂購信息
SGM66099C提供Green WLCSP - 1.3×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL兩種封裝,不同封裝在熱阻等參數上有所差異。在訂購時,需根據具體的應用需求和設計要求選擇合適的型號和封裝。
綜上所述,SGM66099C憑借其超低靜態電流、高效轉換、多種保護功能以及靈活的工作模式,在電源管理領域展現出了卓越的性能。無論是在便攜式設備、可穿戴設備還是其他電池供電系統中,它都能為工程師們提供一個可靠、高效的升壓解決方案。在實際應用中,我們只需根據具體的設計要求,合理選擇外部元件并優化布局,就能充分發揮SGM66099C的優勢,為產品的穩定運行提供有力保障。你在使用類似升壓轉換器的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。
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