图4 电源部分的结构图
当锂离子电池放电至并低于3.3V时,降压-升压转换器必须要从降压模式转换为升压模式。在该转换点,许多降压-升压控制机制会出现效率下降、电源抖动或输出电压不稳的情况。TPS6300x可根据需要在降压和升压模式间以逐脉冲方式进行无缝转换,因而能够在降压和升压范围内提供恒定的PWM开关,而不会在两个模式间产生迭加或停滞时间。
更多特性
TPS6300x还包含其他集成特性,这些特性可增强便携式应用中的使用体验,如极低静态电流(不到50μA),在轻负载情况下仍保持高效率的用户可选的节电(PS)模式,以及有助于最小化系统噪声的外部同步等。
平均电流模式控制拓扑在降压和升压模式下均能提供快速的瞬态响应和低输出纹波。在输入与负载范围内,输出稳压容差为±1%。内部补偿针对具有10至22μF输出电容的2.2~4.7μH外部电感进行了优化。
短路保护起到了返送电流限制的作用,当输出电压下降3%时,输出限流最大值便从1.7A降至800mA。
这就降低了输出过载情况下的器件功耗。过载清除后即可恢复正常工作。这种方法的优点是能够对诸如超大电容等类型的大输出电容器进行充电。
PS模式特性即使是在低于300mA的轻负载下也能保持非常高的效率。在PS模式下,开关时间只能保证将输出电压升至略高于输出电压设定点,随后则停止开关直至输出电压再次降至设定点以下。这种“先开再关”的开关模式在轻负载下可提供极高的效率。
其他应用
TPS6300x还能在电流调节模式下驱动白光LED(WLED),即在WLED回路中用电阻替代输出分压网络。由于WLED的典型正向压降为4.2~3.5V,在大多数电源拓扑中用锂离子电池供电都有问题,因为电源需要同时对其输出电压进行降压和升压。TPS6300x的降压-升压功能则很好地解决了这个问题,并能够轻松地为照明灯或闪光灯应用提供500mA的电流。
结论
TPS6300x是将锂离子电池电压转换为3.3V总线电压的理想解决方案。其具备效率高、电路板面积小、成本低、从降压模式到升压模式的无缝转换等特点,是帮助设计工程师完成高性能、快速设计的理想选择。