当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]TPS6208x专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制(PWM)模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过MODE引脚使能,可延长增加电池驱动应用的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

品牌:TI

型号;TPS62080DSGR

封装:WSON8

包装:3000

年份:18+

产地:MY

数量:30000

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于100μF的外部输出电容。该器件采用带有散热焊盘的2mm x 2mm WSON封装。


直流降压转换器特点

DCS-控制架构,用于快速瞬态稳压 贪睡模式下的超低静态电流为6.5μA

输入电压范围:2.3V至6V 可实现最低压降的100%占空比

在轻负载条件下实现高效率的省电模式

输出放电功能

短路保护功能

电源正常输出

热关断

采用2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装

应用范围

电池供电类便携式器件

负载点稳压器

系统电源轨电压转换

8.1概述

TPS6208x同步开关模式转换器基于DCS-Control™(带直接控制)无缝转换到省电模式)。这是一种结合了先进的调节拓扑结构滞后,电压和电流模式控制的优点。DCS-Control拓扑结构在脉冲宽度调制(PWM)模式下工作,适用于中到重负载条件在轻负载电流下处于省电模式。在PWM模式下,转换器以其标称开关工作频率为2 MHz,在输入电压范围内具有受控的频率变化。作为负载电流降低,转换器进入省电模式,降低开关频率并最小化IC静态电流可在整个负载电流范围内实现高效率。 DCS-Control支持两者操作模式(PWM和PFM)使用单个构建块,具有从PWM到Power的无缝转换保存模式,不影响输出电压。固定输出电压版本提供最小的溶液尺寸结合最低的空载电流消耗。 TPS6208x具有出色的直流电压和出色的性能负载瞬态调节,结合极低的输出电压纹波,最大限度地减少对RF电路的干扰。该设备配备了贪睡模式功能,可通过MODE引脚启用。贪睡模式

在低于2 mA的最低输出电流下支持高效率转换。如果没有绘制负载电流,则超低至6.5μA的静态电流足以维持输出电压。这延长了电池运行时间


直流降压转换器特点

在电池驱动的应用中,在最低或无负载条件下降低静态电流。对于mainsoperated

电压供应,贪睡模式可降低系统的待机能耗。在关机期间(EN =低电平),该器件将能耗降至1μA以下。

8.3.1电源良好

TPS6208x具有电源良好输出,当输出电压低于其标称值时,该输出变为低电平。该

一旦输出高于调节电压的95%,电源良好就是高阻抗,并被驱动为低电平一次

输出电压通常低于调节电压的90%。 PG引脚是开漏输出,可以

下沉至0.5 mA。 电源良好输出需要一个上拉电阻。 当设备因禁用而关闭时,UVLO或热关断时,PG引脚为高阻态(见表1)。 PG信号可用于通过连接到其他转换器的EN引脚来排序多个电源轨。 保持PG引脚不连接什么时候不用。


直流降压转换器特点

8.3.4软启动

当EN设置为启动器件操作时,器件在大约40μs的延迟和VOUT上升后开始切换斜率约为10mV /μs(典型启动操作见图27和图29)。这避免了过多浪涌电流并产生平滑的输出电压上升斜率。它还可以防止电压过高原电池和具有高内阻的可充电电池。如果在软启动时间内未达到输出电压,例如在负载较重的情况下,转换器进入正常运作。因此,电感器电流限制如下所述操作。 TPS6208x是能够启动预偏置输出电容。转换器从施加的偏置电压开始并斜坡上升输出电压达到其标称值。

8.3.5欠压锁定

为避免器件在低输入电压下误操作,需要关闭欠压锁定 在低于VUVLO的电压下降低器件,典型迟滞为120 mV。

8.3.6热关断

一旦结温超过TJSD,器件就会进入热关断状态。一旦设备温度低于阈值减去滞后,设备自动恢复正常运行。

8.3.7电感电流限制

电感器电流限制可防止器件受到高电感电流的影响,并从器件中吸取过大的电流

电池或输入电压轨。短路/饱和电感器或重电感可能会产生过大电流负载/短路输出电路状况。

内置的电感峰值电流限制可测量高侧和低侧功率MOSFET中的电流。

一旦高端开关电流限制跳闸,高端MOSFET关断,低端MOSFET关断接通以降低电感电流。当电感电流下降到低侧开关电流时

限制,低端MOSFET关闭,高端开关再次打开。此操作重复直到电感电流未达到高侧开关电流限制。由于内部传播延迟,真实

电流限制值可以超过电气特性中的静态电流限制。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭