PW2558资料,平芯微60V降压芯片规格书

2021-03-09 13:24:00
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原创
1494

说明

PW2558 开发了一种高效的异步降压 DC/DC 调节器输出 0.8A 电流。集成电路采用
电流模式自适应恒关断时间控制。这个
PW2558 可在 4.5V 55V 的宽输入电压范围内
工作,并将主开关与非常低的
RDS (开),以最小化传导损耗。输出电压纹波低,外部
电压小电感器和电容器的尺寸以
1.2MHz 的开关频率实现。

特征
RDS(开),用于内部 N 通道电源场效应晶体管: 700
4.5V-55V 输入电压范围
0.8A 输出电流能力
1.2MHz 伪恒定开关频率
内部软启动限制励磁涌流
Hic 杯型输出短路保护
具有精确阈值的 EN /关控制
循环峰值电流限值
0.6V± 1%参考电压
SOT23-6

应用
非隔离通信降压调节器
二次高压后调节器
汽车系统

典型应用电路

输出电压计算公式 :

D1 可选择如 SS38 (3A,80V) CIN 输入电压高时,推荐电解电容 47Uf-220u
L1
推荐值 3.3UH - 10UH COUT 推荐 22Uf ,输出电压高时电解电容。

引脚分配 / 说明  



布局注意事项
PW2558 的布局设计相对简单。以获得最佳的效率和最小的噪音问题是,以下部件应靠近 IC
放置: CINL1D1R1 R2
1、为了达到最佳效果,最好将连接到 GND 引脚的 PCB 铜面积最大化热性能和噪声性能。如
果电路板空间允许的话,地平面是非常理想的。
2CIN 必须靠近 VIN GND 引脚。 CIN GND 形成的环面积必须最小化。
3、与 SW 引脚相关的 PCB 铜线面积必须最小化,以避免潜在的噪声问题。
4、组件 R1 R2 以及连接到 FB 引脚的迹线不得靠近电路板布局上的 SW 节点,以避免噪声
问题。
5、如果与 EN 引脚接口的系统芯片在关机模式下具有高阻抗状态 VIN 引脚直接连接到电源,
如锂离子电池,最好添加 EN GND 引脚之间的下拉式 1M 电阻器,防止噪音错误转动
关闭模式下的调节器上。 

操作


操作
PW2558 开发了一种高效的异步降压 DC/DC 调节器输出 0.8A 电流。该装置采用电流模式自

适应恒关断时间控制。 PW2558 4.5V 55V 的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关
具有非常低的 RDSON)以最小化传导损耗。输出电压纹波低,外部电压小电感器和电容
器的尺寸以 1.2MHz 的开关频率实现。

电气特性


申请信息
由于 PW2558 的高集成度,基于该集成电路的应用电路相当复杂简单。只有输入电容 CIN
输出电容 COUT,输出电感 L1 和反馈电阻( R1 R2)需要为目标应用选择。

反馈电阻分压器 R1 R2
选择 R1 R2 编程正确的输出电压。降低功耗轻载时, R1 R2 的电阻值宜选择较大。介于
强烈建议两个电阻器使用 10k 1M 。如果 VOUT 1.2V,选择 R1=100k ,则使用以下
方程式, R2 可计算为 100k


启用操作
EN 引脚拉低( <0.94V)将关闭设备。在停机模式下, PW2558 关闭电流降至低于 10µA
驱动 EN 引脚高电平( >1.26V)将打开 IC 再一次。

外部自举电容器
该电容器为内部高压侧 MOSEFET 提供栅极驱动电压。 100nF ESR 建议在 BS 引脚和 SW
脚之间连接陶瓷电容器。

负载瞬态考虑
PW2558 集成了补偿元件,以获得良好的稳定性和快速瞬态响应。在某些应用中,与 R1
联添加 22pF 陶瓷电容器可以进一步加速负载瞬态响应,因此推荐用于大负载应用瞬态阶跃
要求

输入电容 CIN
通过输入电容器的纹波电流计算如下:

为了减少潜在的噪音问题,放置一个典型的 X5R 或更高等级的陶瓷电容器接近 VIN GND
引脚。应注意尽量减少 CIN VIN/GND 引脚。在这种情况下,建议使用 10µF ESR 陶瓷电
容器。


输出电容器:
选择输出电容器来处理输出纹波噪声要求。两种稳态选择此电容器时,必须考虑纹波和瞬态
要求。对于大多数应用,大于 22µF 电容的 X5R 或更高级陶瓷电容器可以工作顺利。必须考
虑电容随直流电压的降低。

输出电感器 L1
在选择这个电感器时有几个考虑因素。
1、 选择电感以提供所需的纹波电流。建议选用波纹电流约为最大输出电流的 40%。电感计
算如下:

PW2558 对不同的纹波电流幅值具有很强的耐受性。因此,最终的选择电感可以稍微偏离计
算值,而不会显著影响性能。


2 、 电感器的饱和电流额定值必须选择大于峰值电感器满载条件下的电流。


3 、电感的 DCR 和开关频率下的铁心损耗必须足够低达到预期的效率要求。最好选择
DCR<50m 的电感器达到良好的整体效率。 


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