TPS61021A
- 输入电压范围:0.5V 至 4.4V
- 启动时的最小输入电压为 0.9V
- 可设置的输出电压范围:1.8V 到 4.0V
- 效率高达 91%(VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V 且 IOUT = 1.5A 时)
- 2.0MHz 开关频率
- IOUT > 1.5A,VOUT = 3.3V(VIN > 1.8V 时)
- 17µA 典型静态电流
- -40°C 至 125°C 温度范围内的基准电压精度为 ±2.5%
- 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 工作模式
- 关断时输入与输出真正断开
- 输出过压保护
- 输出短路保护
- 热关断保护
- 2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 电池供电类物联网 (IoT) 设备
- 游戏控制
- 温控器
- 便携式医疗设备
- 超级电容备用系统
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TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。
TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT 仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。
TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。
技术文档
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设计和开发
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评估板
TPS61021EVM-723 — 用于 TPS61021 的升压转换器评估模块A
TPS61021 可以为由碱性电池或锂锰电池供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。TPS61021 可通过已放电低至 1.8V 的电池支持高达 1.5A 的负载电流。TPS61021 可在稳定的 2.0MHz 开关频率下工作,并且可在轻负载电流时进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关闭期间,负载从电池上完全断开。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61021A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMBI5B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动串联或并联的LED,以控制光亮强度,实现 360° 的一致可见性,从而完成最佳电源管理。
参考设计
TIDA-01385 — 适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考设计
Power management for the energy harvesting, energy buffering and back-up power is a key challenge in the fault indicator design. The TIDA-01385 introduces a circuit about harvesting energy from a current transformer for the system load of a fault indicator while storing the extra energy in a super (...)
参考设计
TIDA-01574 — 适用于功率窃取恒温器的功率级参考设计
TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
参考设计
TIDA-01387 — 采用 LiSoCL2 电池的 GPRS 调制解调器电源参考设计
此设计演示了如何使用 LiSoCL2 电池为智能仪表中的 GPRS 调制解调器供电。GPRS 调制解调器在传输期间需要最高 2A 的峰值电流。此设计使用 TPS61021A 升压转换器和 20F 超级电容器来提供所需的发送电流,降低了电池的峰值负载要求。通过这么做,既能保持 10 年使用寿命,又支持使用成本更低的 LiCoCL2 电池来降低系统的总成本。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
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WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
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