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TPS60200 , TPS60201 , TPS60202 , TPS60203
调节3.3 V , 100 mA的低纹波充电泵
低功耗DC / DC转换器
SLVS274 - 2000年3月
特点
D
D
D
D
D
D
D
·
D
D
D
D
稳压3.3V输出电压可达
百毫安输出电流从1.8 V至
3.6 V输入电压
值小于5 mV
(PP)
输出电压纹波
实现了与推挽拓扑
集成的低电池和电源就绪
探测器
开关频率可同步
至外部时钟信号
延长电池使用高达90 %
效率和35
A
静态电源
当前
可靠的系统关机由于输出
电容器放电。当设备处于
易于设计,低成本,低EMI电源
供应自无电感器使用
0.05
A
关断电流,电池是
在关断模式隔离负载
超小紧凑型转换器解决方案
10引脚MSOP只有四个外部
所需电容器
评估模块可用
(TPS60200EVM-145)
应用
取代DC / DC转换器电感器
在电池供电的应用,如:
- 两块电池以3.3 V转换
- MP3便携式音频播放器
- 电池供电微处理器
系统
- 备份电池升压转换器
- 个人数字助理,主办单位,无绳电话
- 手持式仪表
- 血糖仪等医疗
仪器
描述
该TPS6020x升压,稳压电荷泵产生3.3 V
±
4 %的输出电压从1.8 V至3.6 V
输入电压。该设备通常由两个碱性,镍镉或镍氢电池和向下运行
至1.6 V.连续输出电流的最小电源电压最低100 mA的电流的TPS60200和
TPS60201和50 mA电流的TPS60202和TPS60203 ,所有从2 -V输入。只有4个外部电容的
建立一个完整的低纹波DC / DC转换器的需要。的两个单端推挽工作模式
电荷泵保证了低输出电压纹波电流被连续地转移到输出端。
输入
1.6V至3.6V
Ci
2.2
F
R1
1
R2
4
C1
1
F
3
9
关/开
C1+
C1–
EN
GND
2
LBI
LBO
10
LOW BATTERY
警告
I O - Outout电流 - 毫安
TPS60200
7
IN
OUT
产量
3.3V , 100毫安
Co
2.2
F
350
300
250
200
150
100
50
5
R3
TPS60200
峰值输出电流
vs
输入电压
C2+
C2–
6
8
C2
1
F
图1.典型应用电路
随着电池低电量警告
0
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
VI - 输入电压 - V
3.6
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。
版权
2000年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
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1
TPS60200 , TPS60201 , TPS60202 , TPS60203
调节3.3 V , 100 mA的低纹波充电泵
低功耗DC / DC转换器
SLVS274 - 2000年3月
描述(续)
该器件工作在新开发的LinSkip模式。在这种操作模式下,该器件的开关
无缝地从节电脉冲跳过模式在轻负载时的低噪声恒定频率,
线性调节模式下,一旦输出电流超过约7毫安的LinSkip阈值。即使在脉冲跳跃
模式的输出纹波被保持在一个很低的电平,因为电荷泵的输出电阻
还是监管。
三种操作模式可以使用EN引脚进行编程。 EN =低禁用该设备,关闭所有
内部电路和断开与输入输出。 EN =高使设备和方案,其运行
从内部振荡器。器件工作同步至一个外部时钟信号,如果EN的时钟;从而
开关谐波可以被控制和最小化。该器件包括一个低电量检测器发出
如果电池电压下降到低于用户定义的阈值电压,或者进入一个电源良好探测器警告
当输出电压达到约90%的它的标称值的活性。
可与任一低电池或电源良好检测设备选项。这种dc / dc转换不需要
电感器,因此该系统的电磁干扰减少到最低程度。它可以在小型10引脚MSOP封装
( DGS ) 。
DGS套餐
TPS60200,
TPS60202
TPS60201,
TPS60203
LBI
GND
C1–
C1+
OUT
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
LBO
EN
C2–
IN
C2+
GND
GND
C1–
C1+
OUT
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
PG
EN
C2–
IN
C2+
可选项
TA
部件编号
TPS60200DGS
- 40 ° C至85°C
TPS60201DGS
TPS60202DGS
TPS60203DGS
记号
DGS
AEX
AEY
AEZ
AFA
产量
当前
(MA )
100
100
50
50
产量
电压
(V)
3.3
3.3
3.3
3.3
设备特点
低电池电压检测器
电源良好探测器
低电池电压检测器
电源良好探测器
的DGS包提供卷带封装。加上R后缀的设备类型(如TPS60200DGSR )订购
数量每卷3000设备。
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TPS60200 , TPS60201 , TPS60202 , TPS60203
调节3.3 V , 100 mA的低纹波充电泵
低功耗DC / DC转换器
SLVS274 - 2000年3月
功能方框图
TPS60200与TPS60202具有低电池电压检测器
振荡器
180°
电荷泵1
IN
C1+
C1–
C1
EN
控制
电路
_
+
+
VREF =
SHUTDOWN /
启动
控制
汽车
放电
+
0.8 * VIN
OUT
电荷泵2
C2+
C2–
C2
_
+
_
+
+
VREF =
LBI
GND
LBO
TPS60201与TPS60203具有电源良好探测器
振荡器
180°
电荷泵1
IN
C1+
C1–
C1
EN
控制
电路
_
+
+
VREF =
SHUTDOWN /
启动
控制
汽车
放电
+
0.8 * VIN
OUT
电荷泵2
C2+
C2–
C2
_
+
_
+
VREF
+
GND
PG
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3
TPS60200 , TPS60201 , TPS60202 , TPS60203
调节3.3 V , 100 mA的低纹波充电泵
低功耗DC / DC转换器
SLVS274 - 2000年3月
终端功能
终奌站
名字
C1+
C1–
C2+
C2–
4
3
6
8
I / O
的飞跨电容C1正端
的浮动电容器C1的负端
飞跨电容C2的正端
飞跨电容C2的负端
设备使能输入。三种操作模式,可以根据EN引脚进行编程。
- EN =低禁用设备。输出和输入被隔离在关断模式和输出电容
自动排出。
- EN =高让使用内部振荡器运行的装置。
- 如果一个外部时钟信号被施加到EN引脚,该装置是在同步模式和运行在同步
频率的外部时钟信号。
GND
IN
LBI / GND
2
7
1
I
I
电源输入。旁路至GND用相同的尺寸有限的电容器
低电池电压检测器输入的TPS60200和TPS60202 。在LBO引脚时,会生成一个低电量警告
LBI上的电压下降到低于1.18 V.连接LBI门槛GND。如果低电池电量检测功能
不使用。对于器件TPS60201和TPS60203 ,该引脚必须连接到接地( GND引脚) 。
开漏低电池电压检测器输出的TPS60200和TPS60202 。该引脚被拉低,如果在LBI的电压
低于1.18 V的上拉电阻应连接LBO和OUT或任何其他逻辑之间的门槛
电源轨是低于3.6 V.
漏极开路电源就绪检测器输出的TPS60201和TPS60203 。只要在输出达到电压
约90 %的是标称值这个引脚变为高电平有效。一个上拉电阻应连接PG之间
OUT或任何其它逻辑电源轨即低于3.6V。
稳压3.3V输出功率。绕过OUT到GND与输出滤波电容有限公司
描述
EN
9
I
LBO / PG
10
O
OUT
5
O
详细说明
工作原理
该TPS6020x电荷泵提供从1.8 V至3.6 V输入稳压的3.3 V输出。它们提供高达
同时保持输出电压为3.3 V百毫安负载电流
±
4%。专为空间有限的电池设计
供电应用,完整的转换器只需要4个外部电容。该设备是使用
推挽拓扑结构,实现最低的输出电压纹波。该转换器还为最小的电路板的优化
空间。这使得使用小尺寸的电容器,具有最高输出电流额定值每个输出电容和
封装尺寸。
该TPS6020x电路由一个振荡器,一个1.18 V基准电压,内部电阻反馈电路,
误差放大器,两个电荷泵功率级的高电流MOSFET开关,一个关机/启动
电路,控制电路,和一个自动放电晶体管(参见功能框图) 。
推 - 拉操作模式
将两个单端电荷泵功率级工作在所谓的推挽式工作模式,也就是说,它们
工作于180 ℃的相移。每个单端电荷泵将电荷转移到其传输电容
在一半周期的( C1或C2 ) 。在此期间(转移阶段)的另一半,转移电容器
被放置在与输入串联到其电荷转移到C
o
。而一个单端电荷泵处于电荷
相,另一种是在传送阶段。该操作确保了一个几乎恒定的输出电流
确保了低输出纹波。
如果时钟为连续运行,这个过程将最终产生一个输出电压等于两倍
输入电压(故名倍电压) 。以提供3.3调节的固定输出电压
V时, TPS6020x器件采用两种脉冲跳跃或恒定频率的线性调节控制模式。模式
自动选择基于所述输出电流。如果负载电流低于LinSkip电流阈值,
它切换到省电脉冲跳过模式,以提高效率在低输出功率。
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调节3.3 V , 100 mA的低纹波充电泵
低功耗DC / DC转换器
SLVS274 - 2000年3月
详细说明(续)
恒定频率模式
当输出电流较大则LinSkip电流阈值时,所述电荷泵在所述连续运行
开关频率f
( OSC)的
。该控制电路中,来自误差放大器供给,控制对C1和C2中的电荷
通过控制闸门,因此第r
DS ( ON)
的集成型MOSFET 。当输出电压降低时,
栅极驱动器的增加,从而导致在C1和C2的一个较大的电压。这种调节方式最大限度地减少
输出纹波。由于该设备连续切换,输出信号包含明确定义的频率
组件和电路需要更小的外部电容对于给定的输出纹波。不过,
恒定频率模式,由于较高的工作电流,是在轻负载时的效率低。由于这个原因,在
设备无缝地切换到跳脉冲模式下,当输出电流低于LinSkip电流
门槛。
脉冲跳跃模式
所述调节器进入脉冲跳过模式,当输出电流比LinSkip电流阈值低
7毫安。在脉冲跳过模式中,误差放大器禁止功率级的开关在检测到时
输出电压低于3.3 V更高的控制器跳过开关周期,直到输出电压降至低于3.3
五,然后将误差放大器重新激活的功率级的振荡器和开关再次开始。 A 30毫伏
输出电压偏移在此模式中引入。
脉冲跳跃调节模式最小动作电流,因为它不连续地切换并
停用除参考电压和误差放大器的所有功能,当输出高于3.3 V.
即使在脉冲跳过模式第r
DS ( ON)
MOSFET的控制。这样每个开关周期中的能量
通过从输入到输出的电荷泵传送被限制在最低限度所必需的
维持一个稳定的输出电压,以使输出纹波被保持为最小的优点。当切换
从所述误差放大器被禁用时,负载也分离从输入。
启动,关机和自动放电
在启动期间,即当EN被从逻辑低设置为逻辑高时,输出电容直接连接到IN
与充电用限电流,直到输出电压V
O
达到0.8
×
V
I
。当启动比较器
检测到该限制,则转换器开始切换。输出电容的预充电这保证了短
启动时间。另外,浪涌电流到一个空的输出电容是有限的。该转换器可启动
成一个完整的负载,这是由一个33 - Ω或66 Ω的电阻,分别限定。
驾驶EN低禁用该转换器。这将禁用所有的内部电路,降低了供电电流降至仅为
0.05
A.
该器件退出关断,一旦EN置高。当该装置处于关闭状态时,负载从分离
的输入。这是在电池供电的产品的一个重要特征,因为它延长了产品的储存期限。
此外,输出电容将自动EN后采取低排放。这确保了
系统中,在断电时,是在一个稳定可靠的情况下,自供给电压从除去
电源引脚。
同步至外部时钟信号
电荷泵的工作频率被限制在400千赫,以避免在敏感的干涉
455 kHz的IF频段。该设备可以从集成的振荡器运行,或一个外部时钟信号可以用来
以驱动电荷泵。外部时钟信号的最高频率为800千赫。开关
内部用于驱动电荷泵功率级频率为一半的外部时钟频率。该
外部时钟信号被施加到EN引脚。该装置将关闭,如果在EN信号为持有低多
比10
s.
当负载电流降到低于LinSkip电流阈值时,设备将进入脉冲跳过模式
但留同步到外部时钟信号。
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