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探索PW5303:专为锂电池升压5V3A设计,可调限流保障电路安全

创作时间:
作者:
@小白创作中心

探索PW5303:专为锂电池升压5V3A设计,可调限流保障电路安全

引用
什么值得买
1.
https://post.smzdm.com/p/a96d04we/

PW5303 是一款具有 PWM/PSM 控制的电流模式升压直流转换器。其 PWM 电路内置 30mΩ 高边开关和 30mΩ 低边开关,使该稳压器具有高能效。内部补偿网络还将外部组件数量降至 6 个。内部 0.6V 电压作为精密基准电压连接到同相输入误差放大器。内置软启动功能,可降低浪涌电流。

特点

  • 具有 PWM/PSM 控制的电流模式
  • 输入电压范围: 2.4V~4.5V
  • 可调输出高达 5.3V
  • 关断电流: <1uA
  • 振荡器频率: 500KHz
  • 参考电压: 0.6V +/-2%
  • 关断时断开负载
  • 逐周期电流限制
  • 低 RDS(on): 30mΩ 适用于高电平和低边
  • 保护: OTP、 OCP、 SCP
  • 内部补偿
  • 内部软启动: 7ms
  • 封装: SOP8-EP

应用

  • 充电器
  • 手持设备
  • 便携式产品
  • 移动电源

典型应用电路

引脚分配/说明

关联电路参考推荐芯片

  1. 锂电池保护板电路: 4.2V 选择 DW01A; 4.35V 选择 PW7071A; 4.4V 选择 PW7071C。
  2. 锂电池充电电路: 3A 是 PW4036, 5V-20V 宽输入 PW4203, 2A 电流,锂电池线性带OVP 充电电路: PW4054H (0.5A 带 OVP), PW4057H(0.8A 带 OVP), PW4056HH (1A 带 OVP)
  3. 锂电池升压电路: 5V/6V1A 和12V0.5A 推荐 PW5300A, 5V3A/9V/2A,12V1A 推荐 PW5012, 5V2A 推荐 PW6276。
  4. 锂电池降压电路: PW2058(0.8A), PW2051 (1A), PW2052 (2A), PW2053 (3A)。
  5. 锂电池升降压电路: 1A 升降压 PW2224, 0.1A 升降压电荷泵 PW5410B
  6. LDO 低功耗稳压 IC 电路: 6V 耐压 2uA: PW6566; 18V 耐压 2uA: PW6218; 40V 耐压 4uA: PW6206 和PW6513, 80V 耐压 2uA: PW8600。
  7. LED 驱动电路: PW4105, PW4189
  8. MOS 管相关推荐: PW2300, PW2302A, PW2301A, PW3400A, PW3401A, PW8206A6S, PW8206A8TS。

Absolute Maximum Ratings (note)

注 1: θJA 是在 JEDEC 51-3 热测量标准的低有效热导率测试板上,在 TA=25°C 的自然对流下测量的

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VIN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VIN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,C1的GND应直接接地飞机。


注意:添加 R4 和 C2 以降低 EMI(电磁干扰)。

电气特性

(VCC=3.3V, TA=25°C,除非另有说明)

功能说明

PW5303 是一款电流模式同步升压转换器。恒定开关频率为 500 kHz,采用脉宽调制(PWM)工作。内置 30mΩ 高压侧开关和 30mΩ 低边开关提供高效转换。

软启动功能

PW5303 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

LIMI 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 26.5k 和 300k 之间。电流限值可在 7A 至 0.8A 范围内设置。保持此引脚处的跟踪尽可能短尽可能。不要在此引脚上放置电容。根据以下公式设置过流跳闸点:

过温保护 (OTP)

PW5303 将在内部结温高于 150°C。 当结温在 OTP 阈值温度下降至 30°C 时,功率 MOSFET 被唤
醒。

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,建议使用 1.5uH 至 4.7μH 的电感值。电感器有三种重要的规格:直流电阻、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,避免电感饱和,这会导致电路系统不稳定,并在 500KHz 时降低磁芯损耗。

电容器选型

需要输出电容来维持 VO 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,它们具有较低的等效串联电阻(ESR)和更宽的工作温度范围。

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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