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M62212P/FP/GP
通用DC / DC转换器
REJ03D0843-0200
Rev.2.00
2006年6月14日
描述
M62212被设计为通用的DC / DC转换器。
这家小型8引脚封装,包含了许多功能,使简单的外围电路,并紧集设计。
输出晶体管是打开的集电极和发射极跟随器类型。这使得控制升压,降压和
反相转换器。
特征
宽工作电源电压范围...... .. 2.5至18 V
低功耗...... 。 ...... .. ...... 。 ......... 1.3毫安典型值
高速切换是可能的( 300千赫) 。
输出短路保护电路和开/关控制被使用。
死区时间控制和软启动运行是可能的
包装的变化: 8引脚DIP / SOP / SSOP8
应用
一般的电子产品, DC / DC转换器
框图
V
CC
8
UVLO
V
TH
: 2.3 V
PWM COMP
C
OSC
4
OSC
+
+
V
CC
+
1.86 V
R
+
1.15 V
0.3 V
S
Q
短路保护
电路
1集电极
产量
2发射器
产量
1.25 V V
CC
在7
运算放大器
+
1.25 V
6
FB
5
DTC
3
GND
Rev.2.00 2006年6月14日第1页8
M62212P/FP/GP
管脚配置
M62212P/FP/GP
集热器
产量
辐射源
产量
GND
C
OSC
1
2
3
4
( TOP VIEW )
概要: PRDP0008AA -A ( 8P4 ) [P]
PRSP0008DA -A ( 8P2S -A ) [ FP ]
8P2X -A ( SSOP - 8 ) [GP ]
8
7
6
5
V
CC
IN
FB
DTC
Rev.2.00 2006年6月14日第2页8
M62212P/FP/GP
绝对最大额定值
( TA = 25℃ ,除非另有说明)
电源电压
输出电压
输出电流
功耗
热降额比例
工作环境温度
储存温度
符号
V
CC
V
O
I
O
Pd
TOPR
TSTG
评级
19
19
150
625 (P), 360 (FP) 250 (GP)的
5.00 ( P) 2.88 ( FP ), 2.00 ( GP )
20°C
+85
40°C
+125
单位
V
V
mA
mW
毫瓦/°C的
°C
°C
TA = 25°C
Ta
& GT ;
25°C
条件
电气特性
( TA = 25 ° C,V
CC
= 12 V ,C
OSC
= 100pF的,除非另有说明)
所有设备
标准。
电压
部分
错误
安培。
部分
电源电压的范围
待机电流
标准电压
线路调整
输入偏置电流
开环增益
单位增益带宽
输出高电压
输出低电压
输出灌电流
输出源电流
振荡器
部分
振荡频率
振荡的上限电压
波形
振荡的下限电压
波形
COSC充电电流
UVLO
部分
保护
电路
COSC放电电流1
起动阈值电压
关断的阈值电压
迟滞
FB阈值电压
锁存模式“H”的阈值电压
锁存模式“L”的阈值电压
DTC充电电流时启动
DTC放电电流1
DTC充电电流稳定时,
状态
产量
部分
DTC放电电流2
集电极输出漏电流
集电极输出饱和
电压1
集电极输出饱和
电压2
符号
V
CC
I
CC ST
V
REF
L
INE
I
B
A
V
G
B
V
OM
+
V
OM
l
OM
+
I
OM
f
OSC
V
OSCH
V
OSCL
I
OSC CH
I
OSC DlS1
V
TH开
V
TH关闭
V
HYS
V
TH FB
V
TH DTC
V
TL DTC
I
CH1
I
DIS1
I
CH2
I
DIS2
I
CL
V
SAT1
V
SAT2
范围
TYP MAX
2.5
1.19
1.82
2.2
20
1
1.3
1.25
5
80
0.6
6
60
110
1.0
0.45
40
10
2.3
2.25
50
1.86
1.15
0.3
45
50
10
15
0.3
1.6
18
1.8
1.31
12
500
2.62
400
30
2.4
80
1
1.1
单位
V
mA
V
mV
nA
dB
兆赫
V
mV
mA
A
千赫
V
V
A
A
V
V
mV
V
V
V
A
A
A
A
A
V
V
V
IN
= 1 V
V
IN
= 1 V
V
HYS
= V
V
THOFF
V
IN
= 1 V, V
DTC
= 0.7 V
V
IN
= 1 V, V
FB
= 2.11 V
V
IN
= 1 V, V
FB
= 2.11 V
V
DTC
= 0.7 V, V
FB
= 2.11 V
V
DTC
= 0.7 V, V
FB
= 2.11 V
V
DTC
= 0.7 V, V
FB
= 0.7 V
V
DTC
= 0.2 V, V
FB
= 2.11 V
V
CE
= 18 V, V
CC
= 18 V
发射极接地,
I
C
= 150毫安, V
E
= 0 V
射极跟随器,
I
E
= 50 mA时, V
C
= 12 V
V
FB
= 1.86 V
V
IN
= 1 V
测试条件
输出"OFF"状态
电压跟随器
V
CC
= 2.5至18 V
Rev.2.00 2006年6月14日第3页8
M62212P/FP/GP
应用电路
L
V
IN
+
C
IN
8
1
R2
4
C
OSC
M62212P/FP/GP
7
6
5
+
3
2
D
R1
+
C
OUT
V
OUT
图1降压转换器与电流缓冲晶体管
功能说明
1)软启动(外围电路示于图1)
当电源被接通时,输入端IN为0 V电平。因此, FB端子被固定为高电平。
DTC的终端上升从0V逐渐开始因内部充电电流和外部C
DTC
.
当DTC端子的电平达到振荡器的三角波的下限,则PWM比较器
和输出电路进入操作引起的输出电压,
& QUOT ; V
O
& QUOT ;
在DC / DC转换器的上升。充电
当前被设计为大约45
A.
FB
DTC
1.0 V
OSC
0.45 V
关闭
外部Tr的收藏家
ON
图2
Rev.2.00 2006年6月14日第4页8
M62212P/FP/GP
2 ) DTC
死区时间控制是通过安装在DTC端子和GND之间的电阻器来设定。然而,对DTC
终端作为短路保护电路也。因此,它的成立依赖于是否有短路保护
电路的使用和不。
当短路保护电路用于
此时,充电电流为DTC的是约10
A.
因此,R
DTC
应该被设置为40千欧至110
k.
当不使用该短路保护电路
此时,充电电流为DTC的是约45
A.
因此,R
DTC
被设置为12 kΩ至25 kΩ的。
3 )短路保护电路
所述短路保护电路中使用的定时器锁存器系统。它是通过设置用于软容量决定
开始连接到DTC端。
图3示出了短路保护电路和各种模式的时序图。
当电源接通时,在FB端子变为高电平(约2.3V) ,而DTC端变为低电平。 (上升
慢慢地从0V) 。因此,大约45
A
电流流过,当SW1 : ON和SW2 :OFF 。的潜力,
即FB端子的电势是在三角波的振幅, SW1为OFF和SW2将
为ON,并将大约50
A
将流入DTC终端。这个放电电流将导致对DTC
终端从1.15 V.下降
此时,如果在FB端子的电位变到控制潜在的DTC端的电位之前
变成低于0.45 V是三角波,如果下限值FB端子的电位
比的DTC端的电位低,则该系统被激活。
当在输出短路时,系统被激活或锁存的取决于时间的高
FB端子的电位达到控制状态的电位为长或短。 (有关详情,请参见[Ⅱ]和[ Ⅳ]的
该模式)
有两种方法锁存后返回操作,以关闭输出。两种方法都可以用软重启
开始。
1.开启V
CC
.
2.使FB端要到1.86 V以下的低电位。然后,它被取消。
[模式解释]
[I ]模式............激活
这用于当FB端子下降到控制状态电位时DTC的终端是在向上
斜率。为使活化时的DTC的终端是在向下的斜坡,在FB端子的电位发生
DTC的终端必须低于去之前的DTC终端变为0.45 V.
[II ]模式... ...........输出短路
激活
当FB端子的电位低于对DTC之前对DTC端电位的系统被激活
终端进行到0.45伏。如果没有足够的时间时,输出为OFF。 (锁定)
[Ⅲ]模式... .......... ON / OFF控制
激活
这种模式将关闭输出,迫使DTC终端下井。 (系统)返回的情况一样
激活的。
[IV ]模式... ..........输出短路(LATCH )
输出为OFF时, FB端的潜力并没有再往控制状态的DTC前
终端下降至0.45 V.
Rev.2.00 2006年6月14日第5页8
三菱半导体<Standard线性ICs>
M62212P/FP/GP
通用DC- DC转换器
描述
M62212被设计为通用的DC-DC转换器。
这种小型8引脚封装中包含许多功能,允许
简单的外围电路,并紧集设计。
输出晶体管是打开的集电极和发射极跟随器
型。这使得控制升压,降压和
反相转换器。
引脚配置(顶视图)
集热器
输出1
发射器2
产量
GND
3
4
8
7
6
5
VCC
IN
FB
DTC
M62212P /
FP / GP
特征
宽工作电源电压范围 2.5 18V
低功耗 1.3毫安典型值
高速开关是可能的。 ( 300kHz的)
输出短路保护电路和开/关控制被使用。
死区时间控制和软启动操作的
可能
封装变化: 8PIN DIP / SOP / SSOP8
COSC
外形8P2S -A ( FP )
8P2X (GP)的
8P4 (P)
应用
一般的电子产品, DC- DC转换器
框图
V
CC
8
UVLO
V
TH
: 2.3V
集热器
产量
C
OSC
4
OSC
V
CC
PWM COMP
1
2
辐射源
产量
运算放大器
在7
1.25V
V
CC
1.86V
短路保护
电路
1.25V
R
S Q
1.15V
0.3V
6
FB
5
DTC
3
GND
(1/8)
三菱半导体<Standard线性ICs>
M62212P/FP/GP
通用DC- DC转换器
绝对最大额定值(
TA = 25 ℃,除非另有说明
)
符号
VCC
Vo
Io
Pd
Ktheta
TOPR
TSTG
电源电压
输出电压
输出电流
功耗
热降额比例
工作环境温度
储存温度
条件
评级
19
19
150
单位
V
V
mA
mW
°C
°C
Ta=25°C
Ta>25°C
625 (P), 360 (FP) 250 (GP)的
-20°C ~ +85
-40°C ~ +125
5.00 ( P) 2.88 ( FP ), 2.00 ( GP )毫瓦/°C的
电气特性(
TA = 25 ℃, VCC = 12V , COSC = 100pF的,除非另有说明
)
所有
设备
标准。
电压
部分
符号
V
CC
I
CC ST
V
REF
L
INE
I
B
A
V
电源电压的范围
待机电流
标准电压
线路调整
输入偏置电流
开环增益
单位增益带宽
输出高电压
输出低电压
输出灌电流
输出源电流
振荡频率
振荡波形的上限电压
振荡波形的下限电压
测试条件
范围
2.5
典型值
1.3
1.19
1.25
5
80
0.6
1.82
6
-60
110
1.0
0.45
-40
10
-30
2.62
400
最大
18
1.8
1.31
12
500
单位
V
mA
V
mV
nA
dB
兆赫
V
mV
mA
uA
千赫
V
V
uA
uA
输出"OFF"状态
电压跟随器
V
CC
=2.5 ~ 18V
错误
安培。
部分
G
B
V
OM
+
V
OM
-
+
I
OM
I
OM
-
f
OSC
V
FB
=1.86V
V
IN
=1V
振荡
荡器
部分
V
OSCH
V
OSCL
I
OSC CH
I
OSC DIS1
V
TH开
COSC充电电流
COSC放电电流1
起动阈值电压
关断的阈值电压
迟滞
V
IN
=1V
V
IN
=1V
V
HYS
= V
- V
THOFF
20
2.2
2.3
2.25
50
2.4
V
V
UVLO
部分
V
TH关闭
V
HYS
80
mV
(2/8)
三菱半导体<Standard线性ICs>
M62212P/FP/GP
通用DC- DC转换器
电气特性(
TA = 25 ℃, VCC = 12V , COSC = 100pF的,除非另有说明
)
符号
V
TH FB
V
TH DTC
FB阈值电压
锁存模式"H"阈值电压
锁存模式"L"阈值电压
DTC充电电流时启动
DTC放电电流1
测试条件
V
IN
=1V,V
DTC
=0.7V
V
IN
=1V,V
FB
=2.11V
V
IN
=1V,V
FB
=2.11V
V
DTC
=0.7V,V
FB
=2.11V
V
DTC
=0.7V,V
FB
=2.11V
范围
典型值
1.86
1.15
0.3
-45
50
-10
15
-1
0.3
1.6
1
1.1
最大
单位
V
V
V
A
A
A
A
A
V
V
tection
电路
V
TL DTC
I
CH1
I
DIS1
I
CH2
I
DIS2
I
CL
DTC充电电流时的稳定状态
V
DTC
=0.7V,V
FB
= 0.7V
DTC放电电流2
V
DTC
=0.2V,V
FB
=2.11V
产量
部分
集电极输出漏电流
集电极输出饱和电压1
集电极输出饱和电压2
V
CE
=18V , V
CC
=18V
发射极接地,
I
C
=150mA,V
E
=0V
射极跟随器,
I
E
=50mA,V
C
=12V
V
SAT1
V
SAT2
(3/8)
三菱半导体<Standard线性ICs>
M62212P/FP/GP
通用DC- DC转换器
1.应用电路(降压转换器的电流缓冲晶体管)
L
V
IN
C
IN
8
1
V
OUT
D
R1
R2
4
C
OUT
C
OSC
7
6
M62212
2
5
3
(4/8)
三菱半导体<Standard线性ICs>
M62212P/FP/GP
通用DC- DC转换器
2.功能DESCRIPION
1)软启动(外围电路示于图1 )
当电源被接通时,输入端IN为0V电平。因此,在FB
端子被固定为高电平。在DTC的端子从0V逐渐开始
由于内部充电电流和外部C
DTC
.
当DTC端子的电平达到的三角波的下限
振荡器, PWM比较器和输出电路进入操作导致输出
电压,所述DC-DC转换器的"Vo"上升。充电电流被设计为
约45μA 。
FB
DTC
1.0V
OSC
0.45V
关闭
外部Tr的收藏家
ON
Fig.2
2 ) DTC
死区时间控制是通过安装在DTC端子和GND之间的电阻器来设定。
然而, DTC的终端用作短路保护电路也。因此,它的成立
取决于短路保护电路是否被使用和不。
(当短路保护电路时)
此时,充电电流为DTC是约10μA 。因此,R
DTC
被设定为40KΩ 110KΩ 。
(当不使用所述短路保护电路)
此时,充电电流为DTC是约45μA 。因此,R
DTC
被设置为
12K`25K.
(5/8)
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