LM2767开关电容电压转换器
2000年2月
LM2767
开关电容电压转换器
概述
该LM2767的CMOS电荷泵电压转换器能操作
将起电压倍增为在范围内的输入电压
+ 1.8V至+ 5.5V 。两个低成本电容器和二极管的
在这个电路中使用,以提供输出电流的至少15毫安。
该LM2767工作在11 kHz开关频率
避免音频语音频带的干扰。随着工作电流
租金只有40微安(运行效率大于90%,
大多数负载)时, LM2767提供BAT-理想的性能
tery供电系统。该设备是在一个制造
SOT23-5封装。
特点
n
n
n
n
双打输入电源电压
SOT23-5封装
典型20Ω输出阻抗
在15毫安96 %,典型转换效率
应用
n
n
n
n
n
n
手机
寻呼机
掌上电脑,主办单位
运算放大器电源供应器
接口电源供应商
手持式仪器
基本应用电路
倍压
DS101274-1
订购信息
订单号
LM2767M5
LM2767M5X
包
数
MA05B
MA05B
包
记号
S17B (注1 )
S17B (注1 )
供货方式
磁带和卷轴(1000个/卷)
磁带和卷轴( 3000个/卷)
注1 :
采用SOT -23封装的外形尺寸小,不允许全部零件号标记。设备将被标记所示的指定
列包装标记。
2000美国国家半导体公司
DS101274
www.national.com
LM2767
绝对最大额定值
(注2 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
电源电压(V +至GND或V +到V
OUT
)
V
OUT
连续输出电流
输出短路持续时间至GND (注3 )
连续功率
耗散(T
A
= 25℃) (注4 )
T
JMAX
(注4 )
5.8V
30毫安
1秒。
400毫瓦
150C
工作额定值
θ
JA
(注4 )
结温范围
环境温度范围
存储温度范围
铅温度。 (焊接, 10秒)
ESD额定值(注5 )
人体模型
机器型号
210C/W
-40 ℃至100 ℃的
-40 ° C至85°C
-65_C到150_C
240C
2kV
200V
电气特性
在标准字体限为T
J
= 25°C ,而在极限
粗体
则适用于整个工作温度范围内。非
少另有规定: V + = 5V ,C
1
= C
2
= 10 μF 。 (注6 )
符号
V+
I
Q
I
L
R
OUT
f
OSC
f
SW
P
EFF
参数
电源电压
电源电流
输出电流
输出电阻(注7 )
振荡器频率
开关频率
功率英法fi效率
空载
1.8V
≤
V+
≤
5.5V
I
L
= 15毫安
(注8)
(注8)
R
L
GND之间( 5.0K )
OUT
I
L
= 15 mA至GND
空载
15
20
8
4
22
11
98
96
99.96
%
40
50
25
条件
民
1.8
40
典型值
最大
5.5
90
单位
V
A
mA
千赫
千赫
%
V
OEFF
电压转换效率
注2 :
绝对最大额定值指示超出这可能会损坏设备的限制。操作设备时的电气规范不适用
超出其额定工作条件。
注3 :
V
OUT
可能短路到GND一秒而不损坏。对于温度超过85°C ,V
OUT
必须不被短路至GND或设备可能被损坏。
注4 :
最大允许功耗是通过使用P计算
DMAX
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
,其中t
JMAX
是最大结温,T
A
为
环境温度,并
θ
JA
是指定包的结点至环境热阻。
注5 :
人体模型是一个100pF电容通过1.5kΩ电阻向每个引脚放电。机器模型是一个200pF的电容直接排放
向每个引脚。
注6 :
在测试电路中,用电容器C
1
和C
2
10 μF , 0.3Ω最大ESR电容。电容器具有较高的ESR会增加输出电阻,减小输出
电压和效率。
注7 :
指定的输出电阻包括内部开关电阻和电容的ESR 。看到正电压倍增器的应用程序的细节信息。
注8 :
输出开关在一半的振荡频率操作中,f
OSC
= 2f
SW
.
3
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LM2767
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SNVS069C - 2000年2月 - 修订2013年5月
LM2767开关电容电压转换器
检查样品:
LM2767
1
特点
双打输入电源电压
SOT - 23 5引脚封装
典型20Ω输出阻抗
在15毫安96 %,典型转换效率
2
描述
该LM2767的CMOS电荷泵电压转换器
作为一个电压倍增器用于在输入电压
为+ 1.8V至+ 5.5V的范围内。两个低成本电容器
和一个二极管在这个电路中使用,以提供至少
15毫安输出电流。
该LM2767工作在11 kHz的开关频率
为了避免音频语音频带的干扰。有
仅40 μA的工作电流(工作效率
大于90%,最负载)时, LM2767
为电池供电的理想的性能
系统。该器件采用SOT- 23 5-制造
引脚封装。
应用
手机
寻呼机
掌上电脑,主办单位
运算放大器电源供应器
接口电源供应商
手持式仪器
基本应用电路
图1.电压倍增
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 2000至13年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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接线图
5引脚小外形封装
1
2
3
4
5
图2. DBV封装顶视图
引脚功能
针
1
2
3
4
5
名字
V
OUT
GND
CAP-
V+
CAP +
正电压输出。
电源地输入。
图3.实际尺寸
功能
该引脚连接到电荷泵电容的负极。
电源的正电压输入端。
该引脚连接到电荷泵电容的正极。
这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
绝对最大额定值
(1) (2)
电源电压(V +至GND或V +到V
OUT
)
V
OUT
连续输出电流
输出短路持续时间为GND
(3)
连续功率耗散(T
A
= 25°C)
T
j max的(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
5.8V
30毫安
1秒。
400毫瓦
150°C
绝对最大额定值指示超出这可能会损坏设备的限制。电气规格不适用时,
经营超过其额定工作条件下的设备。
如果是用于军事/航空专用设备,请联系TI销售办事处/经销商咨询具体可用性和规格。
V
OUT
可能短路到GND一秒而不损坏。对于温度超过85°C ,V
OUT
绝不能短路到GND或
装置可能会损坏。
最大允许功耗是通过使用P计算
DMAX
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
,其中t
JMAX
是最大结
温度T
A
是在环境温度下,并
θ
JA
是指定包的结点至环境热阻。
工作额定值
θ
JA (1)
结温范围
环境温度范围
存储温度范围
铅温度。 (焊接, 10秒)
ESD额定值
(1)
(2)
人体模型
(2)
机器型号
(2)
210°C/W
40°C
至100℃
40°C
至85℃
65°C
至150℃
240°C
2kV
200V
最大允许功耗是通过使用P计算
DMAX
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
,其中t
JMAX
是最大结
温度T
A
是在环境温度下,并
θ
JA
是指定包的结点至环境热阻。
人体模型是一个100pF电容通过1.5kΩ电阻向每个引脚放电。机器模型是一个200pF的
电容直接排入每个引脚。
2
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电气特性
在标准字体限为T
J
= 25°C ,而在极限
粗体
则适用于整个工作温度范围内。
除非另有规定: V + = 5V ,C
1
= C
2
= 10
μF.
(1)
符号
V+
I
Q
I
L
R
OUT
f
OSC
f
SW
P
EFF
V
OEFF
(1)
(2)
(3)
参数
电源电压
电源电流
输出电流
输出电阻
(2)
条件
空载
1.8V
≤
V+
≤
5.5V
I
L
= 15毫安
SEE
(3)
SEE
(3)
民
1.8
典型值
40
最大
5.5
90
40
50
25
单位
V
A
mA
Ω
千赫
千赫
%
%
15
20
8
4
22
11
98
96
99.96
振荡器频率
开关频率
功率英法fi效率
电压转换效率
R
L
GND和OUT之间( 5.0K )
I
L
= 15 mA至GND
空载
在测试电路中,用电容器C
1
和C
2
10 μF , 0.3Ω最大ESR电容。电容器具有较高的ESR会增加产量
性,降低的输出电压和效率。
指定的输出电阻包括内部开关电阻和电容的ESR 。请参阅该应用程序的细节信息
正电压倍增器。
输出开关在一半的振荡频率操作中,f
OSC
= 2f
SW
.
测试电路
图4. LM2767测试电路
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典型性能特性
的(电路
图4中,
V
IN
= 5V ,T
A
= 25 ° C除非另有规定编)
供应电流与
电源电压
输出电阻与
电容
图5中。
输出电阻与
电源电压
图6 。
输出电阻与
温度
图7 。
网络连接gure 8 。
效率
vs
负载电流
输出电压Vs
负载电流
图9 。
网络连接gure 10 。
4
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典型性能特性(续)
的(电路
图4中,
V
IN
= 5V ,T
A
= 25 ° C除非另有规定编)
开关频率随
电源电压
开关频率随
温度
图11 。
输出纹波VS
负载电流
图12 。
图13 。
电路描述
该LM2767包含切换序列中,以两倍的输入电源四大CMOS开关
电压。能源传输和存储是由外部电容器提供。
图14
示出的电压
转换方案。当S
2
和S
4
被关闭,C
1
充电到电源电压V + 。在这段时间间隔内,
开关S
1
和S
3
是开放的。在接下来的时间间隔,S
2
和S
4
是开放的;同时,S
1
和S
3
是
闭合时,输入电压V +的总和和C两端的电压
1
给出了2V +输出电压的时候没有
负载。当负荷增加时由寄生电阻确定的输出电压下降(r
DS ( ON)
的
MOSFET开关和电容器的ESR)和电容之间的电荷转移损失。细节
在下面的应用程序的信息部分进行讨论。
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