Microchip Technology MIC2800 Digitale Leistungsmanagement-ICs
Die MIC2800 Digitale Leistungsmanagement-ICs von Microchip Technology enthalten einen 2MHz-DC/DC-Wandler mit einem LDO-Nachregler, um zwei Ausgänge mit hohem Wirkungsgrad bereitzustellen. Diese ICs bestehen aus dem LOWQ-Modus, der die Gesamtstromaufnahme auf 30 µA reduziert und das Ausgangsrauschen der DC/DC-Wandler auf 75 μVRMS verringert. Der DC/DC-Wandler hält durch Verwendung von kleinen Werten von L und C den Wirkungsgrad von über 90 % bei Lastströmen von bis zu 600 mA aufrecht.Die MIC2800 ICs reduzieren den Platzbedarf auf dem Board sowie die Komponentenkosten und erhöhen die Stabilität bei Betrieb mit sehr kleinen Ausgangs-Keramikkondensatoren und -Induktivitäten. Diese ICs sind in einem kleinen 16-Pin-QFN-Gehäuse von 3 mm x 3 mm verfügbar. Zu den typischen Applikationen gehören stromsparende HF-Systeme, Notstromversorgungssysteme, embedded MPU- und MCU-Leistung.
Merkmale
- Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V
- 2MHz-DC/DC-Wandler und zwei LDOs
- Integriertes Power-on-Reset (POR):
- Anpassbare POR-Verzögerungszeit
- LOWQ-Modus:
- 30 µA Gesamt-IQ im LOWQ-Modus
- DC/DC-Wandler:
- Ausgangsstrom von bis zu 600 mA im PWM-Modus
- LOWQ-Modus:
- Leichtlast-Modus OHNE WELLIGKEIT
- 75 µVRMS Ausgangsrauschen im LOWQ-Modus
- 2 MHz PWM-Modusbetrieb
- Wirkungsgrad von >90 %
- LDO1-Eingangsspannung direkt mit der Ausgangsspannung des DC/DC-Wandlers für einen maximalen Wirkungsgrad verbunden:
- Ideal für eine Umwandlung von 1,8 V zu 1,5 V
- 300 mA Ausgangsstrom von einem 1,8V-Eingang
- Ausgangsspannung bis hinunter auf 0,8 V
- LDO2 - 300mA-Ausgangsstromkapazität
- Übertemperaturschutz
- Strombegrenzungsschutz
- Einfache Verbindung ohne Ableitstrom, um ein MPU in Applikationen mit Notstromversorgung aufzunehmen
- Kleines 16-Pin-QFN-Gehäuse von 3 mm x 3 mm
Applikationen
- Embedded MPU- und MCU-Leistung
- Tragbare Applikationen und Wearables
- Stromsparende HF-Systeme
- Notstromversorgungssysteme
Blockdiagramm
Typische Applikations-Schaltung
Veröffentlichungsdatum: 2019-01-20
| Aktualisiert: 2023-05-11
