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MCP1623-I/MC

MCP1623-I/MC

数据手册.pdf
Microchip(微芯) 主动器件

MCP1623/1624 同步升压转换器Microchip MCP1623 和 MCP1624 是可调、固定频率、同步升压直流-直流转换器。 它们主要设计用于为单节、两节和三节电池供电应用中的 PIC 微控制器提供紧凑和高效的电源解决方案。 通过应用小型外部电阻器分压器来设置设备所需的输出电压。 该设计可使调节器在 0.65 V 的低输入下启动,没有浪涌电流或输出电压过冲。 结合了低电阻 N 通道升压开关和同步 P 通道开关,可提供高效率。 所有补偿和保护电路均集成到设备中,可最大程度减少所需的外部部件。 还具有负载断开模式,该模式可在禁用时提供输入到输出隔离。 此模式消耗小于 1 μA 输入电流。### 特点效率高达 96%(典型) 425 mA 典型峰值输入电流限制 低启动电压:0.65 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA 低工作输入电压:0.35 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA 可调输出电压范围:2.0 V 至 5.5 V 自动 PFM/PWM 操作 – 仅限 MCP1624 型号 仅限 PWM 操作 – 仅限 MCP1623 型号 500 kHz PWM 频率 低设备静态电流:19 μA(典型,PFM 模式) 内部同步整流器 内部补偿 浪涌电流限制和内部软启动 真负载断开 关闭电流:低噪声,Anti-Ringing 控制 过热保护 ### 开关电压调节器,Microchip

MCP1623/1624 同步升压转换器

MCP1623 和 MCP1624 是可调、固定频率、同步升压直流-直流转换器。 它们主要设计用于为单节、两节和三节电池供电应用中的 PIC 微控制器提供紧凑和高效的电源解决方案。 通过应用小型外部电阻器分压器来设置设备所需的输出电压。

该设计可使调节器在 0.65 V 的低输入下启动,没有浪涌电流或输出电压过冲。 结合了低电阻 N 通道升压开关和同步 P 通道开关,可提供高效率。 所有补偿和保护电路均集成到设备中,可最大程度减少所需的外部部件。

还具有负载断开模式,该模式可在禁用时提供输入到输出隔离。 此模式消耗小于 1 μA 输入电流。

### 特点

效率高达 96%(典型)

425 mA 典型峰值输入电流限制

低启动电压:0.65 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA

低工作输入电压:0.35 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA

可调输出电压范围:2.0 V 至 5.5 V

自动 PFM/PWM 操作 – 仅限 MCP1624 型号

仅限 PWM 操作 – 仅限 MCP1623 型号

500 kHz PWM 频率

低设备静态电流:19 μA(典型,PFM 模式)

内部同步整流器

内部补偿

浪涌电流限制和内部软启动

真负载断开

关闭电流:< 1 μA

低噪声,Anti-Ringing 控制

过热保护

MCP1623-I/MC中文资料参数规格
技术参数

输出接口数 1

输入电压DC 650mV min

输出电压 2V ~ 5.5V

输出电流 50 mA

针脚数 8

开关频率 500 kHz

输入电压Max 5.5 V

输入电压Min 650 mV

输出电压Max 5.5 V

输出电压Min 2 V

输出电流Max 50 mA

输出电流Min 15 mA

工作温度Max 85 ℃

工作温度Min -40 ℃

输入电压 0.8V ~ 5.5V

封装参数

安装方式 Surface Mount

引脚数 8

封装 DFN-8

外形尺寸

长度 3 mm

宽度 2 mm

高度 0.95 mm

封装 DFN-8

物理参数

工作温度 -45℃ ~ 85℃

其他

产品生命周期 Active

包装方式 Cut Tape CT

制造应用 转换器,PIC® 微控制器

符合标准

RoHS标准 RoHS Compliant

含铅标准 Lead Free

REACH SVHC标准 No SVHC

REACH SVHC版本 2015/12/17

MCP1623-I/MC引脚图与封装图
MCP1623-I/MC引脚图

MCP1623-I/MC引脚图

MCP1623-I/MC封装图

MCP1623-I/MC封装图

MCP1623-I/MC封装焊盘图

MCP1623-I/MC封装焊盘图

在线购买MCP1623-I/MC
型号 制造商 描述 购买
MCP1623-I/MC Microchip 微芯 MCP1623/1624 同步升压转换器 Microchip MCP1623 和 MCP1624 是可调、固定频率、同步升压直流-直流转换器。 它们主要设计用于为单节、两节和三节电池供电应用中的 PIC 微控制器提供紧凑和高效的电源解决方案。 通过应用小型外部电阻器分压器来设置设备所需的输出电压。 该设计可使调节器在 0.65 V 的低输入下启动,没有浪涌电流或输出电压过冲。 结合了低电阻 N 通道升压开关和同步 P 通道开关,可提供高效率。 所有补偿和保护电路均集成到设备中,可最大程度减少所需的外部部件。 还具有负载断开模式,该模式可在禁用时提供输入到输出隔离。 此模式消耗小于 1 μA 输入电流。 ### 特点 效率高达 96%(典型) 425 mA 典型峰值输入电流限制 低启动电压:0.65 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA 低工作输入电压:0.35 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA 可调输出电压范围:2.0 V 至 5.5 V 自动 PFM/PWM 操作 – 仅限 MCP1624 型号 仅限 PWM 操作 – 仅限 MCP1623 型号 500 kHz PWM 频率 低设备静态电流:19 μA(典型,PFM 模式) 内部同步整流器 内部补偿 浪涌电流限制和内部软启动 真负载断开 关闭电流:低噪声,Anti-Ringing 控制 过热保护 ### 开关电压调节器,Microchip 搜索库存
替代型号MCP1623-I/MC
图片 型号/品牌/封装 代替类型 描述 替代型号对比

型号: MCP1623-I/MC

品牌: Microchip 微芯

封装: DFN 2V 175mA 8Pin

当前型号

MCP1623/1624 同步升压转换器Microchip MCP1623 和 MCP1624 是可调、固定频率、同步升压直流-直流转换器。 它们主要设计用于为单节、两节和三节电池供电应用中的 PIC 微控制器提供紧凑和高效的电源解决方案。 通过应用小型外部电阻器分压器来设置设备所需的输出电压。 该设计可使调节器在 0.65 V 的低输入下启动,没有浪涌电流或输出电压过冲。 结合了低电阻 N 通道升压开关和同步 P 通道开关,可提供高效率。 所有补偿和保护电路均集成到设备中,可最大程度减少所需的外部部件。 还具有负载断开模式,该模式可在禁用时提供输入到输出隔离。 此模式消耗小于 1 μA 输入电流。### 特点效率高达 96%(典型) 425 mA 典型峰值输入电流限制 低启动电压:0.65 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA 低工作输入电压:0.35 V(典型)@ 3.3 V V 输出,1 mA 可调输出电压范围:2.0 V 至 5.5 V 自动 PFM/PWM 操作 – 仅限 MCP1624 型号 仅限 PWM 操作 – 仅限 MCP1623 型号 500 kHz PWM 频率 低设备静态电流:19 μA(典型,PFM 模式) 内部同步整流器 内部补偿 浪涌电流限制和内部软启动 真负载断开 关闭电流:低噪声,Anti-Ringing 控制 过热保护 ### 开关电压调节器,Microchip

当前型号

型号: MCP1623T-I/MC

品牌: 微芯

封装: DFN 2V 175mA

完全替代

Conv DC-DC 0.35V to 5.5V Step Up Single-Out 2V to 5.5V 0.05A 8Pin DFN EP T/R

MCP1623-I/MC和MCP1623T-I/MC的区别