3.7V转3V超低功耗稳压芯片
时间:2022-10-12 12:00:00
3.7V转3V,5V转3V有两种电路和芯片解决方案:1,降压芯片,2,LDO芯片。
解决方案1:降压芯片
3.7V众所周知,锂电池多,确实是3.7V锂电池充放电后的电压变化为:3V-4.2V之间,带保护板的锂电池。3V输入转3V如果降压芯片占95%以上,输出电压可达2.8V左右。一般可以接受,不需要升降压芯片。PW2228A了.
5V输入分为两种情况,1是稳定的5V电源,2是不稳定的5V有时电压会高于5V,或经常拔插尖峰电压高于6V等待。需要更高输入的降压芯片来完成工作。
降压产品 |
输入电压 |
输出电压 |
输出电流 |
频率 |
封装 |
PW2058 |
2.0V~6.0V |
1V~5V |
0.8A |
1.5MHz |
SOT23-5 |
PW2051 |
2.5V~5.5V |
1V~5V |
1.5A |
1.5MHz |
SOT23-5 |
PW2052 |
2.5V~5.5V |
1V~5V |
2.0A |
1.0 MHz |
SOT23-5 |
PW2053 |
2.5V~5.5V |
1V~5V |
3.0A |
1.0 MHz |
SOT23-5 |
PW2162 |
4.5V~16V |
1V~15V |
2A |
600KHZ |
SOT23-6 |
PW2163 |
4.5V~16V |
1V~15V |
3A |
600KHZ |
SOT23-6 |
PW2205 |
4.5V~20V |
1V~15V |
5A |
340KHZ |
SOP8-EP |
PW2312 |
4.0V~30V |
1V~28V |
1.2A |
1.4 MHz |
SOT23-6 |
PW2330 |
4.5V~30V |
1V~28V |
3A |
130KHz |
SOP8 |
PW2431 |
4.5V~40V |
1V~30V |
3A |
340KHz |
SOP8-EP |
PW2558 |
4.5V~55V |
1.25V~30V |
0.8A |
1.2 MHz |
SOT23-6 |
PW2608 |
5.5V~60V |
1.5-30V |
0.8A |
0.3-1Mhz |
SOP8-EP |
PW2815 |
4.5V~80V |
1.5V~30V |
1.5A |
400KHZ |
SOP8-EP |
PW2906 |
12V~90V |
1.25V~20V |
0.6A |
150KHZ |
SOP8-EP |
PW2902 |
8V~90V |
5V~30V |
2A |
140KHZ |
SOP8-EP |
PW2153 |
8V~140V |
5V~30V |
4A |
140KHZ |
SOP8 |
。。。 |
如上表,我们的出方案:
方案1:3.7V和稳定5V输入的降压芯片:
PW2051/2/3/8/7 内置功率 MOSFET, 集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。产品结合了微型封装和低消耗电流等特点,最适合在移动设备的电源内部使用。
PW2057是不同的PIN脚,脚位,PW2058/1/2/3都是相同的PCB布局和电路。
方案2:不稳定的5V输入和比5V高电压产生的的。
虽然输入电压是宽些,但是这个不是重点,注意是看输出电流来选择合适的芯片了。
常用的都是PW2162这款看起来最多了。
解决方案2,LDO芯片
LDO由于是线性降压,所以外围少,静态功耗低,但是就是工作功耗高,效率不高,这点也是常识了。
LDO输入稳定的5V的话,就是PW6566了,输出固定3V,外围就是2个电容,SOT23-3三极管封装。
其他都是更高输入电压范围,用来做5V也是可以的。
LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装
PW6566 1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA 2uA SOT23-3
PW6218 4V~18V 3V,3.3V,5V 100MA 3uA Sot23-3
PW6206 4.5V~40V 3V,3.3V,5V 150MA 4.2uA Sot23/89
PW8600 4.5V~80V 3V,3.3V,5V 150MA 2 uA Sot23-3