注文背景

製品

TPS62202DBVR – 集積回路 (IC)、電源管理 (PMIC)、電圧レギュレータ – DC DC スイッチング レギュレータ

簡単な説明:

TPS6220x デバイスは、中負荷電流から重負荷電流では通常 1 MHz の固定周波数パルス幅変調 (PWM) で動作し、軽負荷電流ではパルス周波数変調 (PFM) で動作する省電力モードの同期降圧コンバータです。PWM動作中、コンバータは入力電圧フィードフォワードを備えた独自の高速応答、電圧モード、コントローラ方式を使用します。これにより、良好なラインおよび負荷レギュレーションが達成され、小型のセラミック入出力コンデンサの使用が可能になります。クロック信号 (S) によって開始される各クロック サイクルの開始時に、P チャネル MOSFET スイッチがオンになり、コンパレータがトリップして制御ロジックがスイッチをオフにするまで、インダクタ電流が増加します。また、電流制限コンパレータは、P チャネル スイッチの電流制限を超えた場合にスイッチをオフにします。次に、N チャネル整流器スイッチがオンになり、インダクタ電流が減少します。次のサイクルは、クロック信号によって開始され、再び N チャネル整流器がオフになり、P チャネル スイッチがオンになります。GM アンプと入力電圧によって、ノコギリ波発生器の立ち上がり時間が決まります。したがって、入力電圧または出力電圧が変化すると、コンバータのデューティ サイクルが直接制御されます。これにより、非常に優れたラインおよび負荷過渡レギュレーションが得られます。


製品の詳細

製品タグ

製品の属性

タイプ 説明
カテゴリー 集積回路 (IC)電源管理 (PMIC)

電圧レギュレータ - DC DC スイッチングレギュレータ

製造元 テキサス・インスツルメンツ
シリーズ -
パッケージ テープ&リール(TR)カットテープ(CT)

デジリール®

製品の状態 アクティブ
関数 降圧
出力構成 ポジティブ
トポロジー バック
出力タイプ 修理済み
出力数 1
電圧 - 入力 (最小) 2.5V
電圧 - 入力 (最大) 6V
電圧 - 出力 (最小/固定) 1.8V
電圧 - 出力 (最大) -
電流 - 出力 300mA
周波数 - スイッチング 1MHz
同期整流器 はい
動作温度 -40℃~85℃(TA)
取付タイプ 表面実装
パッケージ・ケース SC-74A、SOT-753
サプライヤーデバイスパッケージ SOT-23-5
基本製品番号 TPS62202

文書とメディア

リソースの種類 リンク
データシート TPS62200-05、TPS62207-08
設計リソース WEBENCH® Power Designer を使用した TPS62202 設計
注目の製品 TI の WEBENCH® Designer を使用して電源設計を今すぐ作成しましょうパワー管理
PCN アセンブリ/原点 追加のアセンブリ会場 21/9/2021
EDAモデル SnapEDA による TPS62202DBVRTPS62202DBVR by Ultra Librarian

環境および輸出の分類

属性 説明
RoHS ステータス ROHS3準拠
感湿性レベル (MSL) 1 (無制限)
リーチステータス REACHは影響を受けない
ECCN EAR99
HTSUS 8542.39.0001

電圧調整器の構造

一般的なスイッチト キャパシタ コンバータは、入力電源電圧の 2 倍または 1/2 のスイッチングという一般的なスイッチング シーケンスを備えた 4 つの大きな MOS スイッチで構成されています。エネルギーの伝達と貯蔵は外部コンデンサによって提供され、同社は中国の絶縁変圧器製品の市場環境、生産と運営、製品の輸出入、産業投資環境、およびこの産業発展に基づく我が国の持続可能な発展について言及した。定性的および定量的な分析と予測を組み合わせて行う傾向があります。変圧器、電圧調整器、レギュレータなどの低電圧関連製品の生産、研究開発、販売に従事し、企業革新を堅持し、主な製品は次のとおりです:SBW高電力補償電力調整器、SBW-Fサブ調整電力調整器、SVC高精度自動ACレギュレータ、精密精製レギュレータ、マイコン無接点レギュレータ、SG\SBK絶縁トランス、OSG\QZB単巻変圧器、ZSG\ZDG整流トランス、SSGサーボトランス、DN抵抗溶接水冷トランス、リアクトル、接点単巻変圧器、コラム型高出力電気調整器およびその他の電気機器一式は、斬新なデザイン、小型、美しい形状、低損失、低騒音、耐衝撃性などの利点を備えており、産業および鉱業企業で広く使用されています。 、繊維機械、印刷および包装、石油化学産業、学校、ショッピングモール、エレベーター、郵便および電気通信、医療機械、および通常の電圧保証が必要なその他すべての場面。

スイッチング サイクルの最初の部分では、入力電圧がコンデンサ (C1) に印加されます。スイッチング サイクルの後半では、電荷が C1 から 2 番目のコンデンサ C2 に転送されます。スイッチト キャパシタ コンバータの最も一般的な構造は反転コンバータで、C2 の正端子は接地され、その負端子は負の出力電圧を通過します。数サイクル後、C2 を介した電圧が入力電圧に適用されます。C2 に負荷がなく、スイッチに損失がなく、コンデンサに連続抵抗がないと仮定すると、出力電圧は入力電圧のまさに負になります。実際には、電荷転送の効率 (したがって出力電圧の精度) は、スイッチング周波数、スイッチの抵抗、コンデンサの値、および導通抵抗に依存します。同様のトポロジ ダブラーは同じスイッチとコンデンサ バンクを使用しますが、グランド接続と入力電圧を変更します。他のより複雑なバリエーションでは、追加のスイッチとコンデンサを使用して入力電圧から出力電圧への他の変換比を実現し、場合によっては分数関係を生成するために特殊なスイッチング シーケンスを使用します。最も単純な形式では、スイッチト キャパシタ コンバータは電圧調整されません。新しいナショナル セミコンダクターのスイッチト キャパシタ コンバータの中には、安定化された出力を生成するためにゲイン レベルを自動的に調整できるものもあります。他のスイッチト キャパシタ コンバータは、内部の低ドロップアウト リニア レギュレータを使用して、無調整の出力を生成します。


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