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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符T型号页 > 首字符T的型号第856页 > TPS60210DGSR
TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
SLVS296 - 2000年6月
特点
D
以超紧凑型转换器解决方案
D
10引脚MSOP只有四个外部
所需电容器
评估模块可用
(TPS60210EVM-167)
D
稳压3.3V输出电压从
D
D
D
D
D
D
·
1.8 V至3.6 V的输入电压范围
超低工作电流的贪睡
模式,典型的2
A
凭借高达2 - mA输出
当前
不到5毫伏
(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 μA的静态电流
易于设计,低成本,低EMI电源
供应自无电感器使用
应用
D
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
- MSP430超低功耗微控制器
和其它电池供电
微处理器系统
- 血糖仪等医疗
仪器
- MP3便携式音频播放器
- 备份电池升压转换器
- 无绳电话,PDA
描述
该TPS6021x升压,稳压电荷泵产生3.3 V
±4%
输出电压从1.8 V至3.6 V
输入电压。这些装置通常由两个碱性,镍镉电池,或镍氢电池单元或者由一个主
锂二氧化锰(或类似的)硬币电池和向下操作到1.6 V连续输出的最低电源电压
目前是最低100 mA的电流的TPS60210和TPS60211和50毫安的TPS60212和TPS60213 ,
所有从2 - V输入。
TPS60210
峰值输出电流
vs
输入电压
350
300
250
输入
1.6 V至3.6 V
Ci
2.2
F
R1
TPS60210
7
IN
OUT
5
R3
LBI
LBO
4
C1
1
F
3
9
开/关
10
产量
3.3 V
Co
2.2
F
LOW BATTERY
警告
1
R2
C1+
C1–
贪睡
GND
2
C2+
C2–
6
8
C2
1
F
IO - 输出电流 - 毫安
200
150
100
50
0
1.6
图1.典型应用电路
电池低电量警告
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
VI - 输入电压 - V
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。
邮政信箱655303
本站由ICminer.com电子图书馆服务版权所有2003
达拉斯,德克萨斯州75265
1
TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
SLVS296 - 2000年6月
描述(续)
三种操作模式可以使用贪睡引脚进行编程。当小睡低时,该装置被置于
进入贪睡模式。在暂停模式下,器件采用2的典型静态电流
A
同时输出
电压维持在3.3伏
±6%.
这比大多数电池的自放电电流低。负载电流
在暂停模式被限制为2毫安。当小睡高,则设备进入正常操作模式。中
正常工作模式下,该器件工作在新开发的linskip模式,它无缝切换
从省电脉冲跳过模式在轻负载的低噪声恒定频率线性调节
模式一旦输出电流超过约7毫安linskip电流阈值。在这种模式下,该设备
由内部振荡器。该设备同步至一个外部时钟信号,如果暂停功能
主频;因而开关谐波可以被控制和最小化。
只有4个外部电容都需要建立一个完整的低纹波DC / DC转换器。推挽操作
两个单端电荷泵的方式,保证了低的输出电压纹波为电荷连续地
传递到输出。所有设备满负荷电流启动。该器件包括一个低电量
检测器,如果电池电压下降到低于用户定义的阈值电压或发出警告
电源良好检测器,其成为激活时的输出电压达到约90%的它的标称值。这
DC / DC转换器,无需电感器;因此,该系统的电磁干扰被减少到最低限度,从而更容易
在设计中使用。它可以在小型10引脚MSOP封装( DGS ) 。
DGS套餐
TPS60210
TPS60212
TPS60211
TPS60213
LBI
GND
C1–
C1+
OUT
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
LBO
贪睡
C2–
IN
C2+
GND
GND
C1–
C1+
OUT
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
PG
贪睡
C2–
IN
C2+
可选项
TA
部件编号
TPS60210DGS
- 40 ° C至85°C
TPS60211DGS
TPS60212DGS
TPS60213DGS
记号
DGS
AFD
AFE
AFF
AFG
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(例如, TPS60210DGSR )订购
数量每卷3000设备。
2
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TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
SLVS296 - 2000年6月
功能方框图
TPS60210与TPS60212具有低电池电压检测器
振荡器
180°
电荷泵1
IN
C1+
C1–
C1
贪睡
控制
电路
_
+
VREF
SHUTDOWN /
启动
控制
+
OUT
电荷泵2
C2+
C2–
C2
_
+
+
0.8× VIN
_
+
VREF
+
LBI
GND
LBO
TPS60211与TPS60213具有电源良好探测器
振荡器
180°
电荷泵1
IN
C1+
C1–
C1
贪睡
控制
电路
_
+
VREF
SHUTDOWN /
启动
控制
+
OUT
电荷泵2
C2+
C2–
C2
_
+
+
0.8× VIN
_
+
VREF
+
GND
PG
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3
TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
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终端功能
终奌站
名字
C1+
C1–
C2+
C2–
GND
IN
LBI / GND
4
3
6
8
2
7
1
I
I
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
电源输入。旁路至GND用最少的2.2电容器
F.
低电池电压检测器输入的TPS60210和TPS60212 。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. LBI连接到GND或VBAT如果低电池电压检测器的门限
功能没有被使用。对于器件TPS60211和TPS60213 ,该引脚为接地( GND引脚) 。
开漏低电池电压检测器输出的TPS60210和TPS60212 。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或任何其他的门槛
逻辑电源轨低于3.6 V.
漏极开路电源就绪检测器输出的TPS60211和TPS60213 。只要在输出达到电压
约90 %的标称值,该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
三种操作模式,可以根据贪睡引脚进行编程。
- 贪睡=低方案的设备在暂停模式下,可实现超低工作电流,同时还
保持输出电压范围内3.3伏
±6%.
- 贪睡=高方案的设备进入正常工作模式,它使用内部振荡器运行。
- 如果一个外部时钟信号被施加到SNOOZE销,电荷泵进行操作同步到
频率的外部时钟信号。
描述
LBO / PG
10
O
OUT
5
O
贪睡
9
I
详细说明
工作原理
该TPS6021x电荷泵提供从1.6 V至3.6 V输入稳压的3.3V输出。他们提供一
同时保持输出电压为3.3 V最低100 mA的负载电流
±4%.
专为空间有限的设计
电池供电的应用,完整的转换器只需要4个外部电容。该设备是使用
推挽拓扑结构来实现的最小的输出电压纹波。该转换器还为一个非常优化
小的电路板空间。它利用小尺寸的电容器,具有最高输出电流额定值每个输出
电容。
该TPS6021x电路由一个振荡器,一个参考电压源,一个内部电阻反馈电路,误差的
放大器,两个电荷泵功率级的高电流MOSFET开关,关机/启动电路,并
一个控制电路(见功能框图) 。
推 - 拉操作模式
将两个单端电荷泵功率级中的推挽操作模式中操作(即,他们经营
用180℃的相移) 。每个单端电荷泵转移电荷到其飞电容( C1或
C2),在二分之一周期的。在此期间(转移阶段)的另一半,飞跨电容被放置
串联在输入给它的电荷传送到负载和输出电容器(C
o
) 。而一个单端电荷
泵是在所述充电阶段,另一种是在传送阶段。该操作确保有一
电荷的连续流至负载,因此输出电容器不再需要缓冲的负载电流
半个开关周期的,避免了传统的电荷泵的高,固有的输出电压纹波。
以提供3.3V的稳压输出电压,该TPS6021x器件工作无论是在
恒定频率线性调节控制模式或脉冲跳跃模式。该模式被自动选择
基于所述输出电流。如果负载电流是低时,控制器切换到省电脉冲跳跃
模式,以提高效率,在低输出功率。
4
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调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
SLVS296 - 2000年6月
详细说明(续)
恒定频率模式
当输出电流比linskip电流阈值时,所述电荷泵在所述连续运行
开关频率f
OSC
。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
规范第r
DS ( ON)
的集成MOSFET开关。当输出电压降低时,第r
DS ( ON)
降低为好,从而导致横跨飞跨电容C1和C2的一个较大的电压。这个调节方案
最大限度地减少输出纹波。
由于该设备连续切换,输出纹波包含明确定义的频率分量,并且
电路需要更小的外部电容对于给定的输出纹波。然而,恒定频率模式时,由于
以更高的工作电流,是在轻负载效率较低。为此,该设备无缝地切换到
脉冲跳过模式,当输出电流下降到低于linskip电流阈值。
脉冲跳跃模式
器件进入脉冲跳过模式,当负载电流降到低于约的linskip电流阈值
7毫安。在脉冲跳过模式时,控制器关闭功率级的开关在检测到输出电压时
高于3.3 V.它跳过开关周期,直到输出电压低于3.3V。然后,控制器
重新激活振荡器和功率级的开关再次开始。一个30 mV的输出电压偏移
在这种模式下引入。
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
在脉冲跳过模式被禁用时,负载从输入分离。
启动时,贪睡模式,短路保护
在启动过程中(即,当电压被施加到电源引脚IN)的输入端连接到输出,直到
输出电压达到0.8 x垂直
I
。当启动比较器检测到这一限制,实际的电荷泵输出
阶段被激活,以提高比输入电压高的电压。输出电流的这种预充电
具有有限的电流可确保短的启动时间,并避免高浪涌电流到一个空的输出
电容。
驾驶贪睡低,节目器件进入打盹模式。在这种模式下,转换器将仍保持
的输出电压为3.3伏。
±6%.
在暂停模式下的工作电流,然而,大大降低到
2典型值
A,
而输出电流被限制在最大为2毫安。如果负载电流以上的增加
2毫安,控制器识别出进一步下跌的输出电压和器件进入启动模式
再次使电压达到其标称值。然而,它不能切换到正常运行模式。该
设备的限制短路电流典型值为60毫安。
同步至外部时钟信号
电荷泵的工作频率被限制在400千赫,为了避免麻烦的干扰
问题的敏感455 kHz的IF频带。该设备可以从集成的振荡器运行,或
外部时钟信号可以被用于驱动电荷泵。外部时钟信号的最高频率
800千赫。内部用于驱动电荷泵功率级的开关频率一半的外部的
时钟频率。外部时钟信号被施加到SNOOZE针。该设备将切换到打盹
如果贪睡的信号保持低电平的时间超过10模式
s.
当负载电流降至低于linskip电流阈值时,器件进入脉冲跳跃模式,但保持
同步到外部时钟信号。
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TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
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具有超低工作电流
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特点
D
评估模块可用
(TPS60210EVM-167)
D
稳压3.3V输出电压从
D
D
D
D
D
D
D
·
1.8 V至3.6 V的输入电压范围
超低工作电流的贪睡
模式,典型的2
A
不到5毫伏
(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 μA的静态电流
易于设计,低成本,低EMI电源
供应自无电感器使用
以超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
应用
D
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
- MSP430超低功耗微控制器
和其它电池供电
微处理器系统
- 血糖仪等医疗
仪器
- MP3便携式音频播放器
- 备份电池升压转换器
- 无绳电话,PDA
描述
该TPS6021x升压,稳压电荷泵产生3.3 V
±4%
输出电压从1.8 V至3.6 V
输入电压。这些装置通常由两个碱性,镍镉电池,或镍氢电池单元或者由一个主
锂二氧化锰(或类似的)硬币电池和向下操作到1.6 V连续输出的最低电源电压
目前是最低100 mA的电流的TPS60210和TPS60211和50毫安的TPS60212和TPS60213 ,
所有从2 - V输入。
TPS60210
峰值输出电流
vs
输入电压
350
300
250
输入
1.6 V至3.6 V
Ci
2.2
F
R1
TPS60210
7
IN
OUT
5
R3
LBI
LBO
4
C1
1
F
3
9
开/关
10
产量
3.3 V
Co
2.2
F
LOW BATTERY
警告
1
R2
C1+
C1
贪睡
GND
2
C2+
C2
6
8
C2
1
F
IO - 输出电流 - 毫安
200
150
100
50
0
1.6
图1.典型应用电路
电池低电量警告
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
VI - 输入电压 - V
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。
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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TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
描述(续)
三种操作模式可以使用贪睡引脚进行编程。当小睡低时,该装置被置于
进入贪睡模式。在暂停模式下,器件采用2的典型静态电流
A
同时输出
电压维持在3.3伏
±6%.
这比大多数电池的自放电电流低。负载电流
在暂停模式被限制为2毫安。当小睡高,则设备进入正常操作模式。中
正常工作模式下,该器件工作在新开发的linskip模式,它无缝切换
从省电脉冲跳过模式在轻负载的低噪声恒定频率线性调节
模式一旦输出电流超过约7毫安linskip电流阈值。在这种模式下,该设备
由内部振荡器。该设备同步至一个外部时钟信号,如果暂停功能
主频;因而开关谐波可以被控制和最小化。
只有4个外部电容都需要建立一个完整的低纹波DC / DC转换器。推挽操作
两个单端电荷泵的方式,保证了低的输出电压纹波为电荷连续地
传递到输出。所有设备满负荷电流启动。该器件包括一个低电量
检测器,如果电池电压下降到低于用户定义的阈值电压或发出警告
电源良好检测器,其成为激活时的输出电压达到约90%的它的标称值。这
DC / DC转换器,无需电感器;因此,该系统的电磁干扰被减少到最低限度,从而更容易
在设计中使用。它可以在小型10引脚MSOP封装( DGS ) 。
DGS套餐
TPS60210
TPS60212
TPS60211
TPS60213
LBI
GND
C1
C1+
OUT
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
LBO
贪睡
C2
IN
C2+
GND
GND
C1
C1+
OUT
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
PG
贪睡
C2
IN
C2+
可选项
TA
部件编号
TPS60210DGS
-40 ° C至85°C
TPS60211DGS
TPS60212DGS
TPS60213DGS
记号
DGS
AFD
AFE
AFF
AFG
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(例如, TPS60210DGSR )订购
数量每卷3000设备。
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TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
SLVS296 - 2000年6月
功能方框图
TPS60210与TPS60212具有低电池电压检测器
振荡器
180°
电荷泵1
IN
C1+
C1
C1
贪睡
控制
电路
_
+
VREF
SHUTDOWN /
启动
控制
+
OUT
电荷泵2
C2+
C2
C2
_
+
+
0.8× VIN
_
+
VREF
+
LBI
GND
LBO
TPS60211与TPS60213具有电源良好探测器
振荡器
180°
电荷泵1
IN
C1+
C1
C1
贪睡
控制
电路
_
+
VREF
SHUTDOWN /
启动
控制
+
OUT
电荷泵2
C2+
C2
C2
_
+
+
0.8× VIN
_
+
VREF
+
GND
PG
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
3
SLVS296 - 2000年6月
TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213
调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
终端功能
终奌站
名字
C1+
C1
C2+
C2
GND
IN
LBI / GND
4
3
6
8
2
7
1
I
I
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
电源输入。旁路至GND用最少的2.2电容器
F.
低电池电压检测器输入的TPS60210和TPS60212 。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. LBI连接到GND或VBAT如果低电池电压检测器的门限
功能没有被使用。对于器件TPS60211和TPS60213 ,该引脚为接地( GND引脚) 。
开漏低电池电压检测器输出的TPS60210和TPS60212 。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或任何其他的门槛
逻辑电源轨低于3.6 V.
漏极开路电源就绪检测器输出的TPS60211和TPS60213 。只要在输出达到电压
约90 %的标称值,该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
三种操作模式,可以根据贪睡引脚进行编程。
- 贪睡=低方案的设备在暂停模式下,可实现超低工作电流,同时还
保持输出电压范围内3.3伏
±6%.
- 贪睡=高方案的设备进入正常工作模式,它使用内部振荡器运行。
- 如果一个外部时钟信号被施加到SNOOZE销,电荷泵进行操作同步到
频率的外部时钟信号。
描述
LBO / PG
10
O
OUT
5
O
贪睡
9
I
详细说明
工作原理
该TPS6021x电荷泵提供从1.8 V至3.6 V输入稳压的3.3V输出。他们提供一
同时保持输出电压为3.3 V最低100 mA的负载电流
±4%.
专为空间有限的设计
电池供电的应用,完整的转换器只需要4个外部电容。该设备是使用
推挽拓扑结构来实现的最小的输出电压纹波。该转换器还为一个非常优化
小的电路板空间。它利用小尺寸的电容器,具有最高输出电流额定值每个输出
电容。
该TPS6021x电路由一个振荡器,一个参考电压源,一个内部电阻反馈电路,误差的
放大器,两个电荷泵功率级的高电流MOSFET开关,关机/启动电路,并
一个控制电路(见功能框图) 。
推 - 拉操作模式
将两个单端电荷泵功率级中的推挽操作模式中操作(即,他们经营
用180℃的相移) 。每个单端电荷泵转移电荷到其飞电容( C1或
C2),在二分之一周期的。在此期间(转移阶段)的另一半,飞跨电容被放置
串联在输入给它的电荷传送到负载和输出电容器(C
o
) 。而一个单端电荷
泵是在所述充电阶段,另一种是在传送阶段。该操作确保有一
电荷的连续流至负载,因此输出电容器不再需要缓冲的负载电流
半个开关周期的,避免了传统的电荷泵的高,固有的输出电压纹波。
以提供3.3V的稳压输出电压,该TPS6021x器件工作无论是在
恒定频率线性调节控制模式或脉冲跳跃模式。该模式被自动选择
基于所述输出电流。如果负载电流是低时,控制器切换到省电脉冲跳跃
模式,以提高效率,在低输出功率。
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调节3.3V,低纹波充电泵
具有超低工作电流
SLVS296 - 2000年6月
详细说明(续)
恒定频率模式
当输出电流比linskip电流阈值时,所述电荷泵在所述连续运行
开关频率f
OSC
。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
规范第r
DS ( ON)
的集成MOSFET开关。当输出电压降低时,第r
DS ( ON)
降低为好,从而导致横跨飞跨电容C1和C2的一个较大的电压。这个调节方案
最大限度地减少输出纹波。
由于该设备连续切换,输出纹波包含明确定义的频率分量,并且
电路需要更小的外部电容对于给定的输出纹波。然而,恒定频率模式时,由于
以更高的工作电流,是在轻负载效率较低。为此,该设备无缝地切换到
脉冲跳过模式,当输出电流下降到低于linskip电流阈值。
脉冲跳跃模式
器件进入脉冲跳过模式,当负载电流降到低于约的linskip电流阈值
7毫安。在脉冲跳过模式时,控制器关闭功率级的开关在检测到输出电压时
高于3.3 V.它跳过开关周期,直到输出电压低于3.3V。然后,控制器
重新激活振荡器和功率级的开关再次开始。一个30 mV的输出电压偏移
在这种模式下引入。
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
在脉冲跳过模式被禁用时,负载从输入分离。
启动时,贪睡模式,短路保护
在启动过程中(即,当电压被施加到电源引脚IN)的输入端连接到输出,直到
输出电压达到0.8 x垂直
I
。当启动比较器检测到这一限制,实际的电荷泵输出
阶段被激活,以提高比输入电压高的电压。输出电流的这种预充电
具有有限的电流可确保短的启动时间,并避免高浪涌电流到一个空的输出
电容。
驾驶贪睡低,节目器件进入打盹模式。在这种模式下,转换器将仍保持
的输出电压为3.3伏。
±6%.
在暂停模式下的工作电流,然而,大大降低到
2典型值
A,
而输出电流被限制在最大为2毫安。如果负载电流以上的增加
2毫安,控制器识别出进一步下跌的输出电压和器件进入启动模式
再次使电压达到其标称值。然而,它不能切换到正常运行模式。该
设备的限制短路电流典型值为60毫安。
同步至外部时钟信号
电荷泵的工作频率被限制在400千赫,为了避免麻烦的干扰
问题的敏感455 kHz的IF频带。该设备可以从集成的振荡器运行,或
外部时钟信号可以被用于驱动电荷泵。外部时钟信号的最高频率
800千赫。内部用于驱动电荷泵功率级的开关频率一半的外部的
时钟频率。外部时钟信号被施加到SNOOZE针。该设备将切换到打盹
如果贪睡的信号保持低电平的时间超过10模式
s.
当负载电流降至低于linskip电流阈值时,器件进入脉冲跳跃模式,但保持
同步到外部时钟信号。
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