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TPS61131 3.3V、90%效率的SEPIC轉換器,具有3.3V、200mA LDO,適用于1節鋰離子或雙節電池應用數據手冊

科技綠洲 ? 2025-07-31 09:22 ? 次閱讀
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TPS6113x 器件為供電的產品提供完整的電源解決方案 單節鋰離子電池或鋰聚合物電池,或兩節至四節堿性電池、鎳鎘電池或鎳氫電池。這 器件可以產生兩個穩壓輸出電壓。它提供簡單高效的降壓-升壓 從輸入電壓中產生 3.3 V 的解決方案,該輸入電壓可以高于或低于 輸出電壓。該轉換器提供至少 300 mA 的最大輸出電流(帶電源) 電壓低至 1.8 V。實現的 SEPIC 轉換器基于固定頻率, 脈寬調制 (PWM) 控制器使用同步整流器以獲得最大效率。 SEPIC 開關中的最大峰值電流限制為 1600 mA。
*附件:tps61131.pdf

可以禁用轉換器以最大限度地減少電池消耗。關機期間,負載為 與電池完全斷開連接。實現低 EMI 模式以減少振鈴,并且在 效果,降低變流器進入不連續時的輻射電磁能 傳導模式。SEPIC 級的電源良好輸出提供對任何 連接電路,如級聯電源級或微處理器

內置LDO可用于從SEPIC派生的第二個輸出電壓 輸出或直接從電池輸出。該LDO的輸出電壓可以通過以下方式進行編程 外部電阻分壓器或固定在芯片內部。LDO可以單獨啟用, 也就是說,利用 SEPIC 階段的功率好。該器件采用16引腳VQFN封裝 尺寸為 4 mm × 4 mm (RSA) 或采用 16 引腳 TSSOP (PW) 封裝。

特性

  • 同步、效率高達 90% 的 SEPIC
    轉換器,從 2.5V 輸入輸出電流
    為 300mA
  • 集成 200 mA 反向電壓保護
    LDO,用于 DC-DC 輸出電壓后調節
    或第二輸出電壓
  • 40μA(典型值)靜態電流
  • 輸入電壓范圍:1.8 V 至 5.5 V
  • 固定和可調輸出電壓選項,最高
    可達 5.5 V
  • 省電模式可在低
    輸出功率下提高效率
  • 低電量比較器
  • 電源良好輸出
  • 低EMI轉換器(集成防振鈴開關)
  • 關機期間的負載斷開
  • 過溫保護
  • 采用小型 4 mm × 4 mm VQFN-16 或
    TSSOP-16 封裝
  • 應用
    • 所有單節鋰電池、雙節或三節電池或
      USB 供電產品,如 MP-3 播放器、PDA
      和其他便攜式設備
    • 雙輸入或雙輸出模式
    • 高效鋰離子至3.3V轉換

參數
image.png

方框圖
image.png

?1. 產品概述?
TPS61130/1/2是德州儀器(TI)推出的高效同步SEPIC/反激轉換器,集成1.1-A開關和LDO,適用于單節鋰離子/聚合物電池或多節堿性/NiMH電池供電設備。關鍵特性包括:

  • ?輸入電壓范圍?:1.8 V至5.5 V
  • ?輸出能力?:SEPIC輸出最高5.5 V(300 mA),LDO輸出最高5.5 V(200 mA)
  • ?效率?:高達90%(SEPIC模式)
  • ?低功耗?:40 μA靜態電流,支持負載斷開關機

?2. 核心功能?

  • ?SEPIC/反激轉換器?:支持升降壓轉換,固定500 kHz PWM頻率,集成同步整流器。
  • ?LDO模塊?:獨立可調或固定輸出電壓(如3.3 V/1.5 V),支持反向電壓保護。
  • ?低EMI設計?:集成抗振鈴開關降低輻射干擾。
  • ?保護功能?:過溫保護、低電池電壓檢測(LBI/LBO)、電源良好指示(PGOOD)。

?3. 典型應用?

  • ?便攜設備?:MP3播放器、PDA、USB供電設備。
  • ?電源方案?:
    • ?雙輸出模式?:SEPIC生成3.3 V,LDO生成1.5 V。
    • ?單輸出濾波?:LDO作為SEPIC輸出的后級濾波。
    • ?雙輸入供電?:支持電池和USB雙電源輸入。

?4. 設計要點?

  • ?電感選擇?:推薦22 μH耦合電感(如Coiltronics DRQ74系列)。
  • ?電容配置?:
    • 輸入電容:≥10 μF陶瓷電容。
    • 飛跨電容:需滿足諧振頻率低于開關頻率的1/10。
    • 輸出電容:SEPIC建議100 μF鉭電容,LDO建議2.2 μF陶瓷電容。
  • ?布局建議?:分離功率地與控制地,縮短高頻電流路徑。

?5. 封裝與熱管理?

  • ?封裝選項?:
    • TSSOP-16(PW):5.0×4.4 mm,熱阻100.5°C/W。
    • VQFN-16(RSA):4×4 mm,熱阻33.9°C/W(需焊接散熱焊盤)。
  • ?熱設計?:最大結溫150°C,建議PCB布局優化散熱。
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