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文档简介

YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器概述特点YJ1329是一款具有仅6uA静态电流最高效率:95%的同步升压变换器。最高工作频率:1.2MHzYJ1329在PFM的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电超低启动电压:0.65V@Io=1mAVOUT脚静态电流:6uA@VOUT=3.4V

容ESR的稳态精度;另一方面,使系统的工作频IN输入静态电流:12uA@VIN=1.8V率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。输出电压可选:1.8V~5.0V@step=0.1V输出电压精度:±2.5%YJ1329输出电压可以进行内部调宽输入电压范围:0.65V~5.0V1.8V至5.0V的固定输出电压,调节步进为0.1V。低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mAYJ1329仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器应用领域和输出电容器。1~3节碱性电池或镍氢电池供电应用YJ1329采用肖特基二极管也可支持电子词典、数码相机、LED手电筒、高输出电流应用。LED灯、血压计、MP3、遥控玩具YJ1329采用SOT23、SOT23-5和SOT89-3封装。车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备典型应用电路图图1:YJ1329典型应用电路图联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器订货信息产品型号329丝印联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器封装及管脚分配YJ1329YJ1329YJ1329联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器管脚定义封装及管脚序号管脚名称SOT23SOT23-5SOT89-3描述253SW开关动作端322VOUT输出电压端-1-EN使能端(高电平有效)141地-3-NC悬空内部电路方框图图2:YJ1329的内部电路方框图联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器极限参数(注1)参数符号描述最小值最大值单位电压VMAXVOUT和VSW端的最大电压值7V电流SW_MAX端最大电流1500PSOT23SOT23封装最大功耗0.3W最大功耗SOT23-5SOT23-5封装最大功耗0.3WSOT89-3SOT89-3封装最大功耗0.5WTA工作温度范围-2085C温度TSTG存储温度范围-40120CTSD焊接温度范围(时间少于30秒)230240CESDVHBMHBM2000V注1推荐工作条件符号描述最小值典型值最大值单位VOUT输入电压范围0.653.3VVINVOUT输入电压范围0.955.0VVOUT输出电压范围1.85.0VL1电感13.310uHCO输出电容4.722100uFTJ工作结温-40125C联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器电特性除非特别说明,IN=10uF,COUT=22uF,L1=3.3uH,TA=25C参数符号测试条件最小值典型值最大值单位电源电压最大输入电压VIN_MAXVVVOUTILOAD=1mAVIN从0V上升到2V0.65V启动电压VVOUTILOAD=1mAVIN从0V上升到2V0.95VVOUTILOAD=1mAVIN从2V下降到0V0.3V保持电压VHOLDVOUTILOAD=1mAVIN从2V下降到0V0.6V输出电压输出电压精度△VOUTIN=1.5V,ILOAD=10mA-2.52.5%电源电流无负载输入电流IN0IN=1.8V,VOUT=3.3V12uAVOUT输入电流IOUT0驱动引脚电压为正常VOUT电压+0.5V6uA待机输入电流IINQ无负载,EN为低电平1uA效率效率η9095%使能端输入EN端输入高电平0.4*VOUTVEN端输入低电平0.2V联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器电特性(接上一页)除非特别说明,IN=10uF,COUT=22uF,L1=3.3uH,TA=25C参数符号测试条件最小值典型值最大值单位振荡特性最高工作频率MAX1.2MHz最大振荡占空比OSC85%功率管特性开关管导通电阻0.1Ω同步管导通电阻R0.5Ω开关管电流限值ILIMIT1.51.71.9A联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器典型曲线除非特别说明,IN=10uF,COUT=22uF,L1=3.3uH,TA=25C联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器应用指南工作原理第三,一般来说,不考虑效率问题,YJ1329PFM模式控制的同步升压变换器。小电感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的电流值相对较小,所以大电感可以YJ1329所需的外部元件非常少,只使得电路在更低的输入电压下启动。(以需要一个电感和输入、输出电容就可以提上均是在相同的寄生电阻条件下推导出的供1.8V~5.0V的稳定的低噪声输出电压。结论)芯片内部包括输出电压反馈和修正网YJ1329的工作频率高达1.2MHz目的是为了能够减小外部的电感尺寸和输

参考电压电路、PFMYJ1329只需要1uH以上

电路、同步管控制以及功率管等。的电感就可以保证正常工作,但是输出端如果需要输出大电流负载(例如:输出电振荡电路提供基准震荡频率和固定的流大于200mA议使用较大一点的电感。同时,在大负载并且由于采用内部的修正技术,保证了输下,电感上的串联电阻会极大地影响转换出电压精度可达到±2.5%。RL电感选择阻RLOAD,那么在电感上的功率损耗大致如下式计算:电感值有以下几个方面需要考虑:首先是需要保证能够使得变换器在连续电流模式能够正常工作的最小电感值MIN:LMIN*1-2DDRLOAD2*FS)RL(3)2R*1-D例如当输入为1.5,输出3.0V,负载20(即输出电流为150mA),RL为0.510%其中D为占空比:议使用3.3uH、寄生串联电阻小于0.5的VIN电感。如果需要提高大负载时的效率,则D1(2)需要使用更大电感值、更小寄生电阻值的VOUT电感。该公式是在连续电流模式,忽略其他输出电容选择诸如寄生电阻、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。ESR其次,考虑到通过电感的电流的纹波输出电压的纹波为:问题,同样在连续电流模式下忽略寄生参数,当电感过小时,会造成电感上的电流纹波过大,从而使得通过电感、芯片中的rVDOUTVRC(4)OUT*LOADOUT同步管和功率管的最大电流过大。由于同步管和功率管不是理想的,所以在特别大的电流时其功率损耗会加大,导致整个电路的转换效率降低。所以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,成本也会增加。所以建议使用一个22uF的电容,或联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器者两个22uF的电容并联使用。如果需要更小的纹波,则需要更大的电容。如果负载较小(10mA左右),则可以使用较小就会增加:I*RrrVEN使能控制EN脚在MCU下拉电阻,以防止出现悬空状态导致5.1K或10K。(5)ESR造成的纹波将成为最主要的因素,输出电压纹波可能会大大超过50mV。同时,ESR又会增加效率损耗,降低转换效率。所以建议使用ESR并联使用。图4:YJ1329MCU应用电路图PCB输入电容布图指南只要输入电源稳定,即使没有输入滤PCB

波电容,DC-DC电路也可以输出低纹波、布局对于最大程度保证系统稳定性以及低

DC-DC噪声来说很重要,尤其对于工作频率高的

电路较远,建议在DC-DC的输入端就近变换器来说更是如此。对于主电流通路来

加上4.7uF以上的滤波电容,可以减小输PCB出的噪声。和输出电容则尽量靠近IC的引脚,如图5~7所示。大电流应用YJ1329在5.0V输出较大电流的应用

400mAUSB接负载等存在插拔操作冲击的情况下,对IC的可靠性有很大的提升。图5图3:YJ1329大电流应用电路图联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器图6图7联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器封装信息SOT23封装尺寸图:联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器SOT23卷盘尺寸图:SOT23载带尺寸图:联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效率同步升压变换器SOT23-5封装尺寸图:联系电生QQ1043189095YJ1329低功耗、高效

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