SD6303 SHOUDING | Alldatasheet
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SD6303_ SD6303 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 DS03CN 典型应用电路图 LX VOUT GND 303 EXT VOUT GND LX EN M C IN V OUT V IN L D C OUT V OUT C OUT V IN L C IN D (a) 内置 MOS 开关管 (b) 外置 MOS 开关管 图 1: 典型应用电路图 概述 系列产品是一种高效率、低 纹波、工作频率高的PFM 升压 DC-DC 变 换器。 系列产品仅需要四个外围元 器件,就可完成将低输入的电池电压变换 升压到所需的工作电压,非常适合于便携 式 1~4 节普通电池应用的场合。 电路采用了高性能、低功耗的参考电 压电路结构, 同时在生产中引入修正技术, 保证了输出电压的高输出精度及低温度漂 移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率 可达 89%。 系列产品总共有四种封装形 式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。 其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端, 可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端 输入为低电平时,芯片处于关断省电状态, 功耗降至最小。 特点 最高工作频率:300KHz 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V) 低起动电压:0.8V(1mA) 输出精度:优于±2.5% 最高效率:89% 输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V, Vo=3.3V) 低纹波,低噪声 只需四个外围元件 应用领域 1~3 个干电池的电子设备。 LED 手电筒、LED 灯、血压计 PDA 等手持电子设备 SD6303 SD6303 SD6303 SHOUDING 6S D 303 www.shouding.net
L C B A E 6303SD 订货信息 产品型号 XXXX 封装形式: :SOT23 :SOT23-5 :SOT89-3 PO:TO-92 输出电压: 25:2.5V 26:2.6V 50:5.0V 开关管形式: :内置MOS开关管 :外置MOS开关管 丝印 XXXX 批号 输出电压: 25:2.5V 26:2.6V 50:5.0V 封装形式: E:SOT23或SOT89-3 L:SOT23-5 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
封装及管脚分配 EN NCVOUT LX GND EN EXTVOUT LX GND GND VOUT LX VOUT GND LX EXXX LXXX EXXX (SOT23) (SOT23-5) (SOT89-3) (SOT23-5) LXXX 1 2 3 GND VOUT LX LXXPO (TO-92) SD EXXT6303SD EXXT6303SD EXXT6303SD EXXT6303SD EXXT6303SD EXXT6303SD EXXT6303SD EXXT6303SD 6303SD SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
管脚定义 管脚 名称 产品型号、封装和管脚号 管脚 类型 描述 SOT23 SOT23-5 SOT23-5 SOT89-3 TO-92 LX 2 5 5 3 3 输出 开关信号输出端 EXT - - 3 - - 输出 外围 MOS 管的 输出驱动端 VOUT 3 2 2 2 2 输入 输入电压 EN - 1 1 - - 输入 芯片使能端,高 电平有效 GND 1 4 4 1 1 地 电源地 NC - 3 - - - 悬空 悬空不连接 内部电路方框图 PFM控制 振荡器 带隙基准 芯片使能 控制 限流比较器 误差放大器 缓冲器 1.24V LX EXT EN GND VOUT 图 2: 的内部电路方框图 EXXT SD6303 EXXT SD6303 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
极限参数 (注 1) 参数 符 号 说明 最小值 最大值 单位 电压 V MAX V OUT 和V LX 端的最大电压值 7 V V MIN_MAX 在EN 端的电压范围 -0.3 V OUT +0.3 V 电流 I LX_MAX LX 端最大电流 1000 mA 最大功耗 P SOT-23 SOT-23 封装最大功耗 0.25 W P SOT-23-5 SOT-23-5 封装最大功耗 0.25 W P SOT-89-3 SOT-89-3 封装最大功耗 0.5 W 温度 T A 工作温度范围 -20 85 o PPPP C T STG 存储温度范围 -40 125 o PPPP C T SD 焊接温度范围(时间少于30 秒) 230 240 o PPPP C ESD V ESD 静电耐压值(人体模型) 2000 V 注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏,而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
电气特性 除非特别说明,T A =25 o PPPP C,C IN =47uF,C OUT =100uF,L =47uH 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 输入电压 V INMAX 0.7 V OUT V 启动电压 V START I LOAD =1mA V IN 从 0V 到2V 0.8 V 保持电压 V HOLD I LOAD =1mA V IN 从 2V 到0V 0.6 V 电源电流 限流值 I LIMIT 600 800 1000 mA 无负载输入电流 I IN0 V IN =1.8V,V OUT =3.3V 15 uA 待机输入电流 I INQ 无负载,EN 为低电平 1 uA 输出电压 输出电压精度 △V OUT -2.5 2.5 % EN 使能端输入 EN“高”电压值 0.4*V OUT V EN“低”电压值 0.2 V EN“高”输入电流 0.1 uA EN“低”输入电流 -0.1 uA 振荡特性 最高振荡频率 F MAX
300 KHz
最大占空比 D COSC 83 % SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
典型曲线 除非特别说明,T A =25 o PPPP C,V OUT =3.3V,C IN =47uF,C OUT =100uF,L =47uH 0.5 1.5 2.5 3.5 0 50 100 150 200 250 启动电压(V) 输出电流(mA) 启动电压与输出电流特性曲线 0 100 200 300 400 效率(%) 输出电流(mA) 效率与输出电流特性曲线 1.2V 1.5V 2.0V 2.8V 3.3V 0 100 200 300 400 纹波电压(mV) 输出电流(mA) 纹波电压与输出电流特性曲线 1.5V 2.8V 3.3V 2.0V 1.2V 2.96 3.01 3.06 3.11 3.16 3.21 3.26 3.31 0 100 200 300 400 输出电压(V) 输出电流(mA) 输出电压与输出电流特性曲线 1.2V 1.5V 2.0V 2.8V 3.3V SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
应用指南 工作原理 是一款BOOST 结构、升压型 PFM 控制模式的 DC-DC 变换器。芯片内 部包括输出电压反馈和修正网络、启动电 路、震荡电路、参考电压电路、PFM 控制 电路、过流保护电路以及功率管等。 所需的外部元件非常少,只 需要一个电感、一个肖特基二极管和输入 输出电容就可以提供 2.5V~5.0V 的稳定的 低噪声输出电压。 PFM 控制电路是 的核心,该 模块根据其他模块传递的输入电压信号、 负载信号以及电流信号来控制功率管的开 关,从而达到控制电路恒压输出的作用。 在 PFM 控制系统中,固定震荡频率和脉 宽, 稳定的输出电压是根据输入-输出电压 比例以及负载情况通过削脉冲来调节在单 位时间内功率管的导通时间来实现的。 震荡电路提供基准震荡频率和固定的 脉宽。 参考电压电路提供稳定的参考电平。 并且由于采用内部的修正技术,保证了输 出电压精度达到±2.5%,同时由于参考电 压经过精心的温度补偿设计考虑,使得芯 片输出电压的温度系数小于 100ppm/ o PPPP 高增益的误差放大器保证了在不同输入电 压和不同负载电流情况下稳定的输出电 BOOST 结构 DC-DC 转换器的功率 损耗主要是电感的寄生串联电阻、肖特基 二极管的正向导通压降、功率管的导通电 阻以及控制功率管信号的驱动能力这四个 方面,当然芯片本身消耗的静态功耗在低 负载的情况下也会影响转换效率。 为了获得较高的转换效率,除了用户 选择合适的电感、 肖特基二极管和电容外, 芯片内部的功率管导通电阻也要非常小。 功率管也要求由驱动能力很强的驱动电路 驱动,保证功率管开关时的上升沿和下降 沿很陡,从而大大减小了开关状态时的功 率损耗。 如上所述, 电感、 肖特基二极管会很 大程度地影响转换效率, 电容和电感会影 响输出的纹波。选择合适的电感、电容和 肖特基二极管可以获得高转换效率、低纹 波、低噪声。在讨论之前,定义: OUT IN OUT VVD V (1) 电感选择 电感值有以下几个方面需要考虑:首 先是需要保证能够使得BOOST DC-DC 在 连续电流模式能够正常工作需要的最小电 感值 L MIN ( ) L MIN D DRL f (2) 该公式是在连续电流模式,忽略其他 诸如寄生电阻、二极管的导通压降的情况 下推导出的,实际的值还要大一些。 其次,考虑到通过电感的电流纹波问 题,在连续电流模式下忽略寄生参数,当 电感值过小时,会造成电感上的电流纹波 过大,造成通过电感、肖特基二极管和芯 片中的功率管的最大电流过大。由于功率 管不是理想的,所以在特别大的电流时在 功率管上的功率损耗会加大, 导致整个 DC- DC 电路的转换效率降低。 第三,一般来说,不考虑效率问题, 小电感的负载能力强于大电感。但是由于 在相同负载条件下,大电感的电流纹波和 最大的电流值相对较小,所以大电感可以 使得电路在更低的输入电压下启动。(以 上均是在相同的寄生电阻条件下推导出的 结论) 的工作频率高达 300KHz,目 的是为了能够减小外部电感尺寸, 只需要 4.7uH 以上的电感就可以保证正常 SD6303 SD6303 SD6303 SD6303 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
工作, 但是输出端如果需要输出大电流负 载(例如:输出电流大于 50mA),为了 提高工作效率, 建议使用较大电感。 同时, 在大电流负载下,电感上的串联电阻会极 大地影响转换效率,假设电感上的电阻为 R L ,负载电阻 R LOAD ,那么在电感上的功 率损耗大致如下式计算: ( ) η L LOAD R RD (3) 例如当输入为 1.5 V,输出为 3.0V, 负载为 20Ω(150mA),R L 为 0.5Ω时, 则效率损失 10%。综合考虑,建议使用 47uH、寄生串联电阻小于 0.5Ω的电感。 如果需要提高大负载时的效率,则需要使 用更大电感值、更小寄生电阻值的电感。 输出电容选择 不考虑电容的等效串联电阻(ESR), 输出电压的纹波为: ∆= = * OUT OUT LOAD OUT VDr V RC (4) 所以为了减小输出的纹波,需要比较 大的输出电容值。但是输出电容过大,就 会使得系统的反应时间过慢,成本也会增 加。所以建议使用 22uF 电容,如果需要 更小的纹波,则需要更大的电容。如果负 载较小(10mA 左右),可以使用较小的 电容。考虑电容的 ESR 时,输出纹波就会 增加: ′ = + * MAX ESR OUT IRrr V (5) 当大负载的时候, 由于ESR 造成的纹 波将成为最主要的因素,输出电压纹波可 能会大大超过 100mV。同时,ESR 又会增 加效率损耗,降低转换效率。所以建议使 用 ESR 低的钽电容, 或者多个电容并联使 二极管选择 用于整流的二极管对 DC- DC 的效率 影响很大,虽然普通的二极管也能够使得 DC-DC 电路工作正常, 但是会降低5~10% 的效率,所以建议使用正向导通电压低、 反应时间快的肖特基二极管,如 1N5817、 1N5819、1N5822 等。 输入电容 只要电源稳定,即使没有输入滤波电 容,DC-DC 电路也可以输出低纹波、低噪 声的电流电压。但是当电源距离 DC-DC 电路较远,建议在 DC-DC 的输入端就近 加上 10uF 以上的滤波电容,用于减小输 出的噪声。 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
封装信息 SOT23 封装外形尺寸: SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
SOT23-5 封装外形尺寸 SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
SOT89-3 封装外形尺寸: SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net
TO-92 封装外形尺寸: SD6303 PFM 升压 DC-DC 变换器 SHOUDING SD6303_ DS03CN www.shouding.net