PW2906平芯微代理商,最小压降0.5V,SOP8-EP封装,需注意VREG及VC旁路电容配置
详情
PW2906 降压DC-DC变换器芯片介绍
摘要:
PW2906是一款高效、高压降压型DC-DC转换器,支持最高0.6A输出电流,内置高压功率MOSFET,固定150KHz开关频率,适用于电动车控制器供电、通信等多种应用场景。
产品概述
PW2906是一款高效、高压降压型DC-DC转换器,采用固定150KHz开关频率设计,内置高压功率MOSFET,可提供最高0.6A的输出电流能力。该器件具有低纹波、出色的线性调整率和负载调整率,适用于电动车控制器供电、通信等多种应用场景。
关键参数
|
输入电压范围 : |
· 12V至90V |
|
输出电流 : |
· 最大 0.6A(输出5V时),最大0.3A(输出15V时) |
|
开关频率 : |
· 固定 150KHz |
|
效率 : |
· 高达 85% |
|
最小压降 : |
· 0.5V |
|
输出电压可调范围 : |
· 1.25V至20V |
|
内置保护功能 : |
· 限流功能、输出短路保护 |
|
封装形式 : |
· SOP8-EP |
产品特性
( 1 ) 宽输入电压范围 :支持 12V至90V的输入电压,满足多种高压应用场景需求。
( 2 ) 高效能转换 :采用 PWM控制环路,调节占空比从0∼100%之间线性变化,实现高效能转换,效率高达85%。
( 3 ) 固定开关频率 : 150KHz固定开关频率,简化电路设计,减少电感和电容的尺寸。
( 4 ) 出色的调整率:线性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:
· 内置限流功能:防止过流损坏系统。
· 输出短路保护:当输出短路时,自动关闭输出以防止损坏。
( 6 ) 输出电压可调 :通过外部电阻分压网络,可在 1.25V至20V范围内调节输出电压。
应用场景
(1) 电动车控制器供电
(2) 通信设备
详细功能描述
1、 PWM控制环路 : PW2906采用PWM控制环路,可以调节占空比从0∼100%之间线性变化,实现精确的输出电压控制。
2、 宽输入电压范围 :支持 12V至90V的输入电压,满足多种高压应用场景需求。
3、 高效能转换 :通过优化电路设计,实现高达 85%的转换效率,减少能量损耗。
4、 固定开关频率 : 150KHz的固定开关频率,简化外部元件选型,减少电感和电容的尺寸。
5、 内置保护功能:
6、 内置限流功能:通过内部电流检测电路,实时监测输出电流,防止过流损坏系统。
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、 输出电压可调 :通过外部电阻分压网络,可在 1.25V至20V范围内调节输出电压,满足不同应用需求。
引脚配置 /说明
|
引脚号 |
符号 |
引脚说明 |
|
1 |
FB |
反馈引脚,通过外部电阻分压网络检测输出电压进行调整,参考电压为 1.25V |
|
2 |
VREG |
芯片供电引脚,需在 VREG与GND之间并联10uF电容以消除噪声 |
|
3 |
VC |
内部电压调节旁路电容,需在 VC与VIN之间并联1uF电容 |
|
4 |
VIN |
电源输入引脚,支持 DC12V至90V范围电压输入,需在VIN与GND之间并联电解电容以消除噪声 |
|
5,6,9 |
SW |
功率开关输出引脚 |
|
7 |
VOGND |
输出接地引脚 |
|
8 |
GND |
接地引脚 |
封装信息
PW2906采用SOP8-EP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 |
0.007 - 0.010 |
|
D |
4.700 - 5.100 |
0.185 - 0.200 |
|
D1 |
3.202 - 3.402 |
0.126 - 0.134 |
|
E |
3.800 - 4.000 |
0.150 - 0.157 |
|
E1 |
5.800 - 6.200 |
0.228 - 0.244 |
|
E2 |
2.313 - 2.513 |
0.091 - 0.099 |
|
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 PW2906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。