飞利浦半导体
产品speci fi cation
高英法fi效率DC / DC转换器
特点
完全集成的DC / DC转换器电路
向上或向下转换,每个在2种不同的模式
高效率(高达96%),在高负荷
输出功率高达3.6 W(典型值)的GSM连续8 W
突发模式
低静态功耗
突发模式下输入的最佳动力响应
负荷开关
真正的电流限制锂离子电池的兼容性
高达100 %的占空比在掉电模式
关机功能
8引脚SO封装。
应用
手机和无绳电话PDA和其他
供电电压源为低电压的芯片组
手提电脑
电池备用电源
摄像机。
订购信息
包
类型编号
名字
TEA1204T
SO8
描述
塑料小外形封装; 8线索;体宽3.9毫米
概述
TEA1204T
该TEA1204T是一个完全集成的DC / DC转换器
使用外部元件的最小量的电路。
它旨在用于提供电子电路与
3.3 ,3.6或5.0 V 2 , 3或4个镍镉电池的电源电压
电池或1锂离子电池在输出功率电平向上
3.6 W不断,或8 GSM TDMA W(典型值) ( 1 : 8 )
突发模式。高效,紧凑和动态功耗
转换是使用一种新的实现,数字控制
脉冲宽度和频率调制( PWFM ),如
控制理念,整合低R
DSON
CMOS电源
开关具有低寄生电容和同步
整流器阳离子。
VERSION
SOT96-1
1998年3月02
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
高英法fi效率DC / DC转换器
快速参考数据
符号
V
O(上)
V
O( DOWN )
V
开始
EF网络效率
η
EF网络效率
从2.4到3.3 V
从3.6到5.0 V
从5.0到3.6伏
从5.0到3.3 V
当前水平
I
q
I
shdwn
I
LIMN
I
LIMP
I
LX (MAX)中
引脚3的静态电流
关断电流
电流限制NFET
电流限制PFET
在最大连续电流
5脚
模式
Down模式
模式
50
2.38
2.05
60
2
2.80
2.40
1毫安<我
L
< 1.0
1毫安<我
L
< 1.0
1毫安<我
L
< 1.0
1毫安<我
L
< 1.0
83
82
80
78
90
90
92
90
参数
输出电压中的模式
输出电压在关断模式
启动电压
条件
U / D =低, VSEL = LOW
U / D =低; VSEL = HIGH
U / D = HIGH ; VSEL = LOW
U / D = HIGH ; VSEL = HIGH
模式
分钟。
4.75
3.13
3.42
3.13
1.6
典型值。
5.05
3.34
3.64
3.34
2.0
TEA1204T
马克斯。
5.35
3.54
3.85
3.54
2.2
单位
V
V
V
V
V
95
94
95
94
%
%
%
%
A
A
A
A
A
70
10
3.20
2.75
1.0
功率MOSFET
R
DSON ( N)
R
DSON ( P)
定时
f
sw
t
水库
开关频率
响应时间从待机到P
最大
150
200
25
240
千赫
s
引脚到引脚电阻NFET
引脚到引脚电阻PFET
0.08
0.10
0.12
0.16
0.20
0.25
1998年3月02
3
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1998年3月02
LX
5
I / V
变流器
IIimP
I / V
变流器
IIimN
框图
飞利浦半导体
高英法fi效率DC / DC转换器
P型功率FET
3
UPOUT / DNIN
检测FET
启动
电路
TEA1204T
4
SENSE
控制逻辑
和
MODE变速箱
4
温度
保护
只读存储器
时间
计数器
带隙
参考
n型
动力
FET
20兆赫
振荡器
数字控制器
SENSE
FET
6
1
2
7
8
MGK923
GND
U / D
VSEL
BURST
shdwn
产品speci fi cation
TEA1204T
图1框图。
飞利浦半导体
产品speci fi cation
高英法fi效率DC / DC转换器
钉扎
符号
U / D
VSEL
UPOUT / DNIN
SENSE
LX
GND
BURST
shdwn
针
1
2
3
4
5
6
7
8
描述
转换模式选择输入
输出电压选择输入
模式;输出电压/
关闭模式;输入电压
输出电压检测输入
电感连接
地
突发模式触发输入
关机输入
手册, halfpage
TEA1204T
U / D 1
VSEL 2
8
7
shdwn
BURST
GND
LX
TEA1204T
UPOUT / DNIN 3
SENSE 4
MBH564
6
5
图2引脚配置。
功能说明
控制机制
该TEA1204T的DC / DC转换器能够在操作
不连续或连续导通操作。
所有的开关动作都完全被确定
数字控制电路,其使用该输出电压电平作为
它的控制输入端。这种新颖的数字方法使
使用一个新的脉冲宽度和频率调制的
计划,以确保最佳的电源效率在
全系列转换器的操作。该计划
工作原理如下。在低输出功率,非常小的电流
脉冲是在电感器中产生,并且脉冲速率
随变化的负载。当输出电压下降
低于特定限度,其指示所述变流器的
电流的能力是不够的,所述数字控制器
切换到下一个工作状态。中的峰值电流
电感变得更高,并且脉冲速率可以再次
具有变化的负载而变化。第三个操作状态是
适用于更高的电流。
当高输出功率被请求时,该装置开始
在连续导通模式下工作。这导致
最低AC电流电路中的元件,因此
最佳的效率,成本和EMC 。在这种模式下,
输出电压被允许两个预定义之间变化
电压电平。只要输出电压保持内
这个所谓的窗口,切换持续在一个固定的
格局。当输出电压达到一个
窗口边框,数字控制器立即作出反应
通过调节脉冲宽度和插入在当前步骤
使输出电压保持在该窗口内的方式
具有更高或更低的电流能力。这种方法
能够非常快速的反应,负载变化。图3
示出了各个线圈的电流波形为低和高
在每个功率转换模式电流能力。
图4示出了转换器的响应于突然的负载
增加。上部迹线示出了输出电压。
上的DC电平的顶部的纹波电流的结果
在输出电容中,每改变的迹象两倍
周期,时间电容器的内部等效串联
电阻(ESR) 。所述电感器的各个减速后
电流,即当ESR的效果增加了输出
电压转换器决定做什么,在未来
周期。当较大的负载电流是从
输出的输出电压开始衰减。当输出
电压比的窗口,一个下限低
取由一个斜坡上升电感器的校正动作
在一个更长的时间的电流。其结果,直流
电流电平增加和正常连续
导通模式能够继续下去。输出电压
(包括ESR效应)再有不到预定
窗口。
图5示出了输出电压窗口的蔓延。
的绝对值为最依赖的传播,而
实际窗口大小不受影响。对于一个特定的装置,
输出电压将不会变化超过4% 。
启动
在升压配置中的可能的死锁情况可以
发生断开并重新连接的序列之后
输入电压源。如果,在输入断开后
源,其输出电压低于2.0V时,该装置
输入的重新连接后可能无法正常重新启动
源,并且可以采用连续电流从输入。
一个外部电路,以防止死锁的情况是
显示在第二章“申请信息” 。
1998年3月02
5