3.7V转5V1A及9V0.6A解决方案——PW5300,具备可调限流功能
一般描述(百度翻译)
PW5300 是一款电流模式升压 DC-DC 转换器。其 PWM 电路内置 0.2Ω 电源 MOSFET 使该稳压器
具有很高的功率效率。内部补偿网络还 MAX 大限度地减少了多达 6 个外部组件的数量。误差放大器的同相输入连接到 0.6V 精密基准电压,内部软启动功能可降低浪涌电流。 PW5300 采用SOT23-6L 封装,可为应用领域。
特征
⚫ 高达 12V 的可调输出
⚫ 内部固定 PWM 频率: 1.0MHz
⚫ 精密反馈基准电压: 0.6V (±2%)
⚫ 内部 0.2Ω、 2.5A、 16V 功率 MOSFET
⚫ 关断电流: 0.1μA
⚫ 过温保护
⚫ 过压保护
⚫ 可调过流保护: 0.5A ~2.5A (输入电压)
⚫ 典型 应用:
VIN=3V~4.2V, Vout=5V, Iout=1.2A;
VIN=3V~4.2V, Vout=9V, Iout=0.5A;
VIN=5V, Vout=8.4V, Iout=0.6A;
输出 12V 建议用 PW5300A,耐压更高版本
应用
⚫ 充电器
⚫ LCD 显示器
⚫ 数码相机
⚫ 手持设备
⚫ 便携式产品
典型应用电路

引脚分配/说明

产品信息


Absolute Maximum Ratings (note)


注 1: θJA 是在 TA=25°C 的自然对流下,在低有效热导率测试中测量的 JEDEC 51-3 热测量标准板
推荐工作范围

布局注意事项
1.应保留电源走线,包括 GND 走线、 LX 走线和 VCC 走线短小精悍,宽阔。
2. LX、 L、 D 开关节点,宽短走线,降低 EMI。
3. 将 CIN 尽可能靠近 VCC 引脚,以保持输入电压稳定并滤除脉冲输入电流。
4.电阻分压器 R1 和 R2 必须尽可能紧密地直接连接到 FB 引脚。
5. FB 是一个敏感节点。请远离交换节点 LX。
6. IC、 CIN 和 COUT 的 GND 应直接接地飞机。

功能说明
PW5300 是一款电流模式升压转换器。恒定开关频率为 1MHz,采用脉宽调制 (PWM) 工作。内置16V / 2.5A MOSFET 提供高输出电压。控制环路架构为峰值电流模式控制;因此,在电流信号中增加了斜率补偿电路,以便在大于 50%的占空比下稳定工作。
软启动功能
PW5300 中集成了软启动电路,以避免上电期间的浪涌电流。 IC 后使能时,误差放大器的输出被内部软启动功能箝位,导致 PWM 脉冲宽度缓慢增加,从而降低输入浪涌电流 。
限流程序
OC 和 GND 引脚之间的电阻器用于设置峰值开关电流。电阻值应为在 19k 和 96k 之间。电流限值将设置在 2.5A 至 0.5A 之间。尽可能缩短此引脚上的迹线。不要在此引脚上放置电容。根据以下公式设置过流跳变点:

过温保护 (OTP)
当内部结温超过 150°C 时, PW5300 将自动关闭功率 MOSFET。 当 OTP 下的结温下降 30°C 时,功率 MOSFET 唤醒阈值温度。
过压保护 (OVP)
在某些情况下,电阻分压器可能未连接,这将导致 PWM 信号以 MAX 大占空比运行,输出电压被
提升到越来越高。力量当输出电压超过 OVP 阈值电平时, MOSFET 将立即关断。 PW5300 的过压保护(OVP)门限为 16V。
申请资料
电感器选型
电感值根据不同的条件决定。对于一般应用电路,建议电感值为 3.3uH 至 4.7μH。有三个重要的电感器规格, DC 电阻、饱和电流和磁芯损耗。低直流电阻具有更好的电源效率。此外,它还避免了电感饱和,这将导致电路系统不稳定,并在 1 MHz 时降低磁芯损耗。
电容器选型
需要输出电容来维持直流电压。低 ESR 电容是降低输出电压纹波的首选。推荐使用 X5R 和 X7R陶瓷电容器,它们具有低等效串联电阻 (ESR) 和更宽的工作温度范围。
二极管选择
建议使用恢复时间快、正向电压低的肖特基二极管。确保二极管的平均电流和峰值额定电流超过平均输出电流和峰值电感电流。此外,二极管的反向击穿电压必须超过输出电压。
输出电压编程
输出电压由一个电阻分压器从输出电压到 FB 进行设置。输出电压为:

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