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1 概述 : 系列产品是一种高效率 低纹波的 PFM 控制型 DC-DC 升压稳压芯片 该系列产品具有极低的启动电压和高输出电压精度 应用时仅需电感 电容 肖特基二极管三个外部元器件, 就可完成将低输入的电池电压升压至所需的工作电压 芯片内部包括输出电压反馈和补偿网络 启动电路 振荡电路 PFM 控制电路 参考电压电路以及输出功率管 此芯片采用 PFM 控制方式, 在大范围内可获得较低的输出纹波和高效率 可提供 SOT-89-3 SOT-23-3 SOT-89-5 及 SOT-23-5 封装形式 在 SOT-89-5 及 SOT-23-5 封装形式中, 通过 CE 使能端, 可方便控制芯片的开关, 使芯片的功耗达到最小 特性 : 用途 : 低启动电压 : 典型值为 0.75V,(Iout=1mA 时 ) 带载能力 : 当 Vin= 3.0V,Vout= 5.0V 时,Iout= 200mA 低静态电流 : 4uA(Typ) 低关断电流 : 0.1uA 高效率 : 88%(Typ) 输出电压精度 : ±2.5% PDA MP3 Player 电动玩具 无线鼠标等便携式电池供电设备照相机 视频设备 通信设备的稳压电源单 双节电池供电设备的电源部分给 LED 灯提供能源 系统框图 : - 1 -

2 选型指南 ( ) 型号输出电压封装形式打印内容 MD7718* 1.8V MD7727* 2.7V MD7730* 3.0V MD7733* 3.3V MD7737* 3.7V MD7750* 5.0V SOT-89-3 SOT-89-5 SOT-23-3 SOT-23-5 备注 : XX 代表输出电压 * 表示目前无库存现货, 需提前预订 封装引脚排列及引脚说明 : 引脚定义表 引脚号 SOT-89-3 SOT-89-5 SOT-23-3 SOT-23-5 符号 引脚描述 Vss (GND) 接地引脚 Vout 输出电压监测, 内部电路供电引脚 Lx 开关引脚 3 3 NC 空脚 1 1 CE 使能端 - 2 -

3 极限参数 : 说明 符号 绝对最大额定值 单位 V OUT 电压 V OUT V SS -0.3~V SS +12 V CE 电压 V CE V SS -0.3~V OUT +0.3 V LX 电压 V LX V SS -0.3~V SS +12 V LX 电流 I LX 1000 ma SOT W 允许功耗 SOT W P D SOT W SOT W 工作温度范围 Tmin-max -20~80 存储温度范围 Tstorage -40~125 焊接温度和时间 Tstorage 260,10S,S 产品主要参数 : V IN =V OUT *0.6; I OUT =10mA; Ta=25 ( 除特殊说明外 ) 参数符号测试条件 数值 最小典型最大 单位 输出电压精度 Vout % 输入电压 Vin 10 V 启动电压 Vstart (Fig.1) Iout=1mA, Vin :0 2V V 保持电压 Vhold (Fig.1) Iout=1mA, Vin :2 0V 0.7 V 输入电流 Iin (Fig.1) Iout=0mA ua 静态功耗 I DD (Fig.2) V S = V OUT +0.5V 4 7 ua - 3 -

4 关断电流 I SHDN CE=GND 0.5 ua CE 高电平 V CEH 2.0 V CE 低电平 V CEL 0.4 V 开关管漏电流 I LEAK (Fig.3) V S = V OUT +0.5V,V X =6V 0.5 ua 振荡频率 F OSC (Fig.3) V S = V OUT * khz 占空比 D OSC (Fig.3) V S = V OUT * % 效率 η 85 % 备注 : 上述表格中 Fig.1 Fig.2 Fig.3 指对应下面的测试电路标号 产品测试电路 : 产品应用电路 : SOT-89-3 及 SOT-23-3 封装 - 4 -

5 SOT-89-5 及 SOT-23-5 封装 外围元器件选择 : BOOST 结构 DC-DC 转换器的功耗损失主要是由于电感的寄生串联电阻 肖特基二极管的正向导通压降 功率管的导通电阻以及开关损耗这四个方面, 当然芯片本身的静态功耗在低负载的情况下也会影响转换效率 为了获得较高的转换效率, 除了用户选择合适的电感 肖特基二极管和电容外, 芯片内部的功率管导通电阻也需非常小 同时芯片内部设计了合适的驱动电路, 保证了功率管开关沿很陡, 大大减小了开关的功率损耗 电感和肖特基二极管选择的不同会影响转换效率, 电容和电感选择的不同会影响输出的纹波 选择合适的电感 电容 肖特基二极管可以获得高转换效率 低纹波 低噪声 1 电感选择电感值有以下几个方面需要考虑 : 第一, 首先需要保证使得 BOOST DC-DC 能够在连续电流模式下正常工作所需要的最小电感值 Lmin, L min 2 D(1 D) R 2 f L 该公式是在连续电流模式下, 忽略其他诸如寄生电阻 二极管的导通压降的情况下推导出的, 实际的值还要大一些 如果电感取值小于 Lmin, 电感可能会发生磁性饱和, 造成 DC-DC 电路的效率大大下降, 甚至不能正常输出稳定电压 第二, 考虑到通过电感的电流纹波问题, 同样在连续电流模式下忽略寄生参数, - 5 -

6 ΔI = D Vin Lf Im Vin ax = (1 D) 2 R + L 2 DVin Lf 当 L 过小时, 会造成电感上的电流纹波过大, 造成通过电感 肖特基二极管和芯片中的功率管的最大电流过大 由于功率管并不是理想的, 所以在特别大的电流时功率管上的功率损耗会加大, 导致整个 DC-DC 电路的转换效率降低 第三, 一般来说, 不考虑效率问题时, 小电感可以带动的负载能力强于大电感 但是由于在相同负载条件下, 大电感的电流纹波和最大电流值小, 所以大电感可以使得电路在更低的输入电压下启动 ( 以上均是在相同的寄生电阻条件下推导出的结论 ) 同时, 在大负载下, 电感上的串联电阻会极大地影响转换效率, 假设电感上的电阻为 rl, 负载电阻为 Rload, 那么在电感上的功率损耗大致如下式计算 : Δη R load rl ( 1 D) 2 综合考虑, 建议使用 100uH <0.5Ω 的电感 如果需要提高大负载效率, 需要使用更大电感值 更小寄生电阻值的电感 2 输出电容选择当考虑电容的 ESR 时, 输出电压的纹波为 : ΔVout r = Vout = D R Cf load Im ax R + Vout ESR 从公式中可以看出为了减小输出的纹波, 需要比较大的输出电容值 但是输出电容过大, 就会使得系统的反应时间过慢 所以建议使用 100uF 电容, 如果需要更小的纹波, 则需要更大的电容 当输出连接大负载的时候,ESR 造成的纹波将成为最主要的因素, 同时 ESR 又会增加效率损耗, 降低转换效率 所以建议使用 ESR 低的钽电容, 或者多个电容并联使用 3 二极管用于整流的二极管对 DC-DC 的效率影响很大, 虽然普通的二极管也能够使得 DC-DC 电路工作正常, 但是会降低 5~10% 的效率, 所以建议使用正向导通电压低 反应时间低的肖特基二极管, 例如 1N5817 1N5819 1N5821 1N5822 等 4 输入电容如果输入电源稳定, 即使没有输入滤波电容,DC-DC 电路也可以输出低纹波 低噪声的电流电压 但是当电源离 DC-DC 电路较远, 建议在 DC-DC 的输入端加上 10uF 以上的滤波电容, 用于减小输出的噪声 - 6 -

7 产品典型参数曲线 : ( 测试条件 :Cin=47uF,L=100uH,Cout=100uF,Vin=0.6*Vout,Ta=25, 有特殊说明的除外 ) - 7 -

8 封装尺寸 : SOT-89-3L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A b b c D D REF REF E E e TYP TYP e TYP TYP L

9 SOT-89-5L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A b b c D D E E e TYP TYP e L

10 SOT-23-3L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A A A b c D E E e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e L θ

11 SOT-23-5L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A A A b c D E E e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e L θ

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