TPS61012
- Integrated Synchronous Rectifier for Highest
Power Conversion Efficiency (> 95%) - Start-Up Into Full Load With Supply Voltages as
Low as 0.9 V, Operating Down to 0.8 V - 200-mA Output Current From 0.9-V Supply
- Powersave-Mode for Improved Efficiency at Low
Output Currents - Autodischarge Allows to Discharge Output
Capacitor During Shutdown - Device Quiescent Current Less Than 50 µA
- Ease-of-Use Through Isolation of Load From
Battery During Shutdown of Converter - Integrated Antiringing Switch Across Inductor
- Integrated Low Battery Comparator
- Micro-Small 10-Pin MSOP or 3 mm × 3 mm QFN
Package - EVM Available (TPS6101xEVM-157)
The TPS6101x devices are boost converters intended for systems that are typically operated from a single- or dual-cell nickel-cadmium (NiCd), nickel-metal hydride (NiMH), or alkaline battery.
The converter output voltage can be adjusted from 1.5 V to a maximum of 3.3 V, by an external resistor divider or, is fixed internally on the chip. The devices provide an output current of 200 mA with a supply voltage of only 0.9 V. The converter starts up into a full load with a supply voltage of only 0.9 V and stays in operation with supply voltages down to 0.8 V.
The converter is based on a fixed frequency, current mode, pulse-width-modulation (PWM) controller that goes automatically into power save mode at light load. It uses a built-in synchronous rectifier, so, no external Schottky diode is required and the system efficiency is improved. The current through the switch is limited to a maximum value of 1300 mA. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is completely isolated from the battery.
An autodischarge function allows discharging the output capacitor during shutdown mode. This is especially useful when a microcontroller or memory is supplied, where residual voltage across the output capacitor can cause malfunction of the applications. When programming the ADEN-pin, the autodischarge function can be disabled. A low-EMI mode is implemented to reduce interference and radiated electromagnetic energy when the converter enters the discontinuous conduction mode. The device is packaged in the micro-small space saving 10-pin MSOP package. The TPS61010 is also available in a 3 mm × 3 mm 10-pin QFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
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* | データシート | TPS6101x High-Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost Converters データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 8月 4日 | ||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) | 2017年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
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VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点