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4.5V至28V输入、2A输出的EMI友好型TPS54202同步降压转换器

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简介:
TPS54202是一款高性能的同步降压转换器,适用于4.5V到28V的宽输入电压范围,并能提供稳定的2A输出电流。该器件专为减少电磁干扰(EMI)而设计,采用先进的技术优化了开关性能和效率,非常适合对EMI敏感的应用场合使用。 **TPS54202** 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能、低电磁干扰(EMI)的同步降压转换器,适用于各种工业和消费类应用。它具有宽输入电压范围,从4.5V到28V,能够提供高达2A的连续输出电流。这款转换器设计紧凑,采用SOT-23(6)封装,能够在有限的PCB空间内实现高功率密度。 ### 主要特点 1. **宽输入电压范围**:支持4.5V至28V的工作条件。 2. **集成MOSFET**:内置了两个开关MOSFET,分别为148mΩ和78mΩ,减少外部组件需求并提高效率。 3. **低静态电流**:在待机模式下消耗的电流量为45μA,在关断状态下仅为2µA,有助于节能。 4. **内部软启动功能**:内置了5ms的软启动特性来平滑电源开启过程,并减少冲击电流的影响。 5. **固定开关频率**:工作于固定的500kHz频率下,减少了对外部滤波元件的需求。 6. **EMI优化设计**:使用扩频频谱技术降低电磁辐射水平以满足电磁兼容性要求。 7. **Eco-mode功能**:在负载较轻时采用脉冲跳跃模式提高效率。 8. **保护特性**:包括过流、过压和热关断等多重安全机制,确保稳定运行。 ### 应用场景 - 适用于12V及24V分布式总线电源系统中的电压调节需求。 - 在白色家电如洗衣机或冰箱中用于电源管理。 - 消费类电子产品例如音响设备、机顶盒(STB)、数字电视和打印机等的电源供应。 ### 工作原理 TPS54202采用峰值电流模式控制技术,并通过内部环路补偿确保系统的稳定性。高侧MOSFET上的逐周期限流保护在过载情况下发挥作用,低侧MOSFET的续流限制则进一步增强了安全性能。当遇到持续性过流状况时,转换器会进入打嗝模式以防止故障扩散。 ### 效率表现 从原理图中可以看出,在不同负载条件下TPS54202保持了较高的效率水平,即使在高输出电流下依然能够维持良好的能效表现。 ### 设计注意事项 设计过程中需考虑以下因素: - **输入和输出电容**的选择以确保瞬态响应及滤波效果。 - 使用反馈电阻设定所需的输出电压值。 - 选择合适的Boot电容支持栅极驱动电路的正确运行。 - 根据实际布局需求确定封装尺寸,SOT-23封装紧凑且节省空间。 ### 安全标准与规格 TPS54202遵循严格的电气和热性能规范,包括绝对最大额定值、静电放电等级等。在具体应用中,请参考最新的英文数据表获取详细的规格信息及安全建议。

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  • 4.5V28V2AEMITPS54202
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    TPS54202是一款高性能的同步降压转换器,适用于4.5V到28V的宽输入电压范围,并能提供稳定的2A输出电流。该器件专为减少电磁干扰(EMI)而设计,采用先进的技术优化了开关性能和效率,非常适合对EMI敏感的应用场合使用。 **TPS54202** 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能、低电磁干扰(EMI)的同步降压转换器,适用于各种工业和消费类应用。它具有宽输入电压范围,从4.5V到28V,能够提供高达2A的连续输出电流。这款转换器设计紧凑,采用SOT-23(6)封装,能够在有限的PCB空间内实现高功率密度。 ### 主要特点 1. **宽输入电压范围**:支持4.5V至28V的工作条件。 2. **集成MOSFET**:内置了两个开关MOSFET,分别为148mΩ和78mΩ,减少外部组件需求并提高效率。 3. **低静态电流**:在待机模式下消耗的电流量为45μA,在关断状态下仅为2µA,有助于节能。 4. **内部软启动功能**:内置了5ms的软启动特性来平滑电源开启过程,并减少冲击电流的影响。 5. **固定开关频率**:工作于固定的500kHz频率下,减少了对外部滤波元件的需求。 6. **EMI优化设计**:使用扩频频谱技术降低电磁辐射水平以满足电磁兼容性要求。 7. **Eco-mode功能**:在负载较轻时采用脉冲跳跃模式提高效率。 8. **保护特性**:包括过流、过压和热关断等多重安全机制,确保稳定运行。 ### 应用场景 - 适用于12V及24V分布式总线电源系统中的电压调节需求。 - 在白色家电如洗衣机或冰箱中用于电源管理。 - 消费类电子产品例如音响设备、机顶盒(STB)、数字电视和打印机等的电源供应。 ### 工作原理 TPS54202采用峰值电流模式控制技术,并通过内部环路补偿确保系统的稳定性。高侧MOSFET上的逐周期限流保护在过载情况下发挥作用,低侧MOSFET的续流限制则进一步增强了安全性能。当遇到持续性过流状况时,转换器会进入打嗝模式以防止故障扩散。 ### 效率表现 从原理图中可以看出,在不同负载条件下TPS54202保持了较高的效率水平,即使在高输出电流下依然能够维持良好的能效表现。 ### 设计注意事项 设计过程中需考虑以下因素: - **输入和输出电容**的选择以确保瞬态响应及滤波效果。 - 使用反馈电阻设定所需的输出电压值。 - 选择合适的Boot电容支持栅极驱动电路的正确运行。 - 根据实际布局需求确定封装尺寸,SOT-23封装紧凑且节省空间。 ### 安全标准与规格 TPS54202遵循严格的电气和热性能规范,包括绝对最大额定值、静电放电等级等。在具体应用中,请参考最新的英文数据表获取详细的规格信息及安全建议。
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