PW2153平芯微代理商,过温保护150°C,集成短路及限流保护功能

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PW2153 宽输入电压降压型恒压恒流DC-DC控制器介绍

摘要

PW2153是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V,支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。该控制器具备低待机功耗、高效率、低纹波等特性,适用于电动车控制器供电、恒压源、车充、电池充电等多种应用场景。

产品概述

PW2153是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。该控制器具备低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。PW2153同时支持输出恒压和输出恒流功能,通过设置CS电阻可设置输出恒流值,通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。

关键参数

输入电压范围

· 8V至150V

输出电流

· 可高达 10A以上(支持输出5V/3A和12V/10A)

工作频率

· 典型开关频率为 140KHz,轻载时自动降低开关频率以提高转换效率

效率

· 可高达 96%

输出电压可调范围

· 4.5V至30V

内置保护功能

· 过温保护、输出短路保护、限流保护

封装形式

· SOP8

产品特性

1、 宽输入电压范围 :支持 8V至150V的输入电压,满足多种高压应用场景需求。

2、 高效率转换 :采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz,轻载时自动降低开关频率,效率可高达96%。

3、 大电流输出能力 :支持输出电流高达 10A以上,满足大功率应用需求。

4、 优异的调整率:母线电压调整率和负载调整率表现出色,确保输出电压稳定。

5、 内置保护功能

(1)过温保护:当芯片温度超过过温保护点时,系统会关断功率管,限制输入功率。

(2)输出短路保护:当输出短路时,自动关闭输出以防止损坏。

(3) 限流保护:通过连接于 VSP与VSN之间的电阻设置最大输出电流。

6、 输出电压和电流可调

(1) 输出电压:通过设置 FB1、FB2引脚的分压电阻设置输出电压,范围从4.5V至30V。

(2) 输出电流:通过设置 CS电阻设置输出恒流值。

应用场景

1 电动车控制器供电

2 恒压源

3 车充

4 电池充电

详细功能描述

1、 PWM控制方式 PW2153采用固定频率的PWM控制方式,实现高效能转换,并通过自动降低轻载时的开关频率来提高转换效率。

2、 宽输入电压范围 :支持 8V至150V的输入电压,满足多种高压应用场景需求。

3、 大电流输出能力 :支持输出电流高达 10A以上,满足大功率应用需求。

4、 优异的调整率:通过内部电路设计,实现优异的母线电压调整率和负载调整率,确保输出电压稳定。

5、 内置保护功能

6、 过温保护 :当芯片温度超过过温保护点(典型值为 150度)时,系统会关断功率管,限制输入功率。

7、 输出短路保护:当输出短路时,自动关闭输出以防止损坏。

8、 限流保护 :通过连接于 VSP与VSN之间的电阻设置最大输出电流,计算公式为:(0.15V)/(R7(Ω))=IOut_MAX(A)。

9、 输出电压和电流可调

10、 输出电压 :通过连接于 FB1, FB2脚的分压电阻设置输出电压,计算公式为:(R1+R2)/(R1)*VFB=VOUT(VFB典型值为0.38V)。

11、 输出电流 :通过设置 CS电阻设置输出恒流值。

引脚配置 /说明

引脚号

符号

引脚说明

1

DRV

接外部 MOS管栅极

2

VDD

芯片电源

3

FB1

输出反馈电压正端采样

4

FB2

输出反馈电压负端采样

5

VCC

内部 5VLDO输出,接电容

6

VSN

电感电流检测电阻负端

7

VSS

芯片地

8

VSP

电感电流检测电阻正端

封装信息

PW2153采用SOP8封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:

参数

尺寸(毫米)

尺寸(英寸)

A1

1.350 - 1.750

0.053 - 0.069

A2

1.350 - 1.550

0.053 - 0.061

b

0.330 - 0.510

0.013 - 0.020

C

0.170 - 0.250

0.006 - 0.010

D

4.700 - 5.100

0.185 - 0.200

E

3.800 - 4.000

0.150 - 0.157

E1

5.800 - 6.200

0.228 - 0.244

e

1.270 (BSC)

0.050 (BSC)

重要提示

l 在设计电路时,请确保所有元件符合 PW2153的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。

l 输入输出端应就近并联低 ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。

l 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。

l MOS管选择需考虑其耐压和导通电阻,以确保系统的高效稳定运行。


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