製品の詳細
MAX8969は、あらゆる1セルリチウムイオン(Li+)アプリケーションで動作する小型パッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータです。このICは、入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。
このICは、軽負荷時にスキップモードにシームレスに移行し、効率を高めます。これらの状態では、スイッチングは必要な場合にのみ発生するため、スイッチング周波数と消費電流が低減し、高効率が維持されます。
入力電圧が出力電圧に近い場合、効率を向上するためにトラックと自動トラックの2つの特別な動作モードを使用可能です。これらのモードでは、自己消費電流(IQ)とブーストモードへの過渡応答時間のバランスを取ることができます。どちらのモードも、pチャネルMOSFETは、VOUTがVINに追従するような電流制限スイッチとして動作します。ただし、トラックモードでは、ブースト回路がディセーブルされ、システムがEN、TREN入力(IQ = 30µA)によってブースト機能を制御します。自動トラックモード(ATM)では、VINが目標のVOUT (IQ = 60µA)の95%まで下降すると、ブースト回路がイネーブルされ、デバイスが自動的にブーストモードに移行します。
このICは、小型9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.25mm × 1.25mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
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主な機能
- 柔軟なシステム統合
- 出力電流:最大1A
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧オプション:3.3V~5.7V
- 内蔵保護によってシステムの堅牢性が向上
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 短絡保護
- 過熱シャットダウン
- 高効率および低自己消費電流によってバッテリ寿命を延長
- 内蔵同期整流器による効率:90%以上
- 自動トラックモードIQ:60µA
- ステップアップモードIQ:45µA
- トラックモードIQ:30µA
- シャットダウン電流:1µA
- 軽負荷時のスキップモードによって効率を向上
- True Shutdown™によってOUT_からLX_への電流フローを防止
- ソフトスタートによって突入電流を480mAに制限
- 小型パッケージと高周波数動作によって基板スペースを削減
- 9ピンWLPパッケージ(1.25mm × 1.25mm)
- PWMスイッチング周波数:3MHz
- 少ない外付け部品数
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 電子書籍
- GPS、PND
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
VIN (V) (min) | 2.5 |
VIN (V) (max) | 5.5 |
VOUT1 (V) (min) | 3.3 |
VOUT1 (V) (max) | 5 |
IOUT1 (A) (max) | 1 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | 5 |
Output Adjust. Method | Preset |
Synchronous Switching? | Yes |
ICC (mA) (typ) | 0.045 |
Shutdown Mode Supply Current (µA) (typ) | 0.8 |
Shutdown Mode Supply Current (µA) (max) | 5 |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 3000 |
Package/Pins | WLP/9 |
Budgetary Price (See Notes) | $0.52 @1k |
技術資料
データシート | ステップアップコンバータ、ハンドヘルドアプリケーション用 | Apr 13, 2020 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
説明
MAX8969の評価キット(EVキット)は、MAX8969 ICの評価用の完全実装および試験済みPCBです。このICは、あらゆる1セルLiイオン(Li+)アプリケーションに使用可能な小型パッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータです。このICは、入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。
このICは、軽負荷時にスキップモードにシームレスに移行し、効率を高めます。このような状態では、スイッチングは必要な場合にのみ発生するため、スイッチング周波数と消費電流が低減し、高効率が維持されます。
入力電圧が出力電圧に近い場合、効率を向上するためにトラックと自動トラックの2つの特別な動作モードを使用可能です。これらのモードでは、ユーザーは自己消費電流(IQ)とブーストモードへの過渡応答時間のバランスを取ることができます。どちらのモードも、pチャネルMOSFETは、VOUTがVINに追従するような電流制限スイッチとして動作します。ただし、トラックモードでは、ブースト回路がディセーブルされ、システムがEN、TREN入力(IQ = 30µA)によってブースト機能を制御します。自動トラックモード(ATM)では、VINがターゲットVOUT (IQ = 60µA)の95%まで下降すると、ブースト回路がイネーブルされ、デバイスが自動的にブーストモードに移行します。
詳細を見る特長
- コンパクトなレイアウト、少ない外付け部品数
- 出力電流:1A (max)
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 内蔵同期整流器による高効率:90%以上
- 1A電流制限トラックモード
- 自動トラックモード
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
パラメーター
VIN (V) (min) | 2.5 |
VIN (V) (max) | 5.5 |
VOUT1 (V) (min) | 3.3 |
VOUT1 (V) (max) | 5 |
IOUT1 (A) (max) | 1 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | 5 |
Output Adjust. Method | Preset |
Synchronous Switching? | Yes |
ICC (mA) (typ) | 0.045 |
Shutdown Mode Supply Current (µA) (typ) | 0.8 |
Shutdown Mode Supply Current (µA) (max) | 5 |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 3000 |
Package/Pins | WLP/9 |
Budgetary Price (See Notes) | $0.52 @1k |
主な機能
- 柔軟なシステム統合
- 出力電流:最大1A
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧オプション:3.3V~5.7V
- 内蔵保護によってシステムの堅牢性が向上
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 短絡保護
- 過熱シャットダウン
- 高効率および低自己消費電流によってバッテリ寿命を延長
- 内蔵同期整流器による効率:90%以上
- 自動トラックモードIQ:60µA
- ステップアップモードIQ:45µA
- トラックモードIQ:30µA
- シャットダウン電流:1µA
- 軽負荷時のスキップモードによって効率を向上
- True Shutdown™によってOUT_からLX_への電流フローを防止
- ソフトスタートによって突入電流を480mAに制限
- 小型パッケージと高周波数動作によって基板スペースを削減
- 9ピンWLPパッケージ(1.25mm × 1.25mm)
- PWMスイッチング周波数:3MHz
- 少ない外付け部品数
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 電子書籍
- GPS、PND
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
説明
MAX8969は、あらゆる1セルリチウムイオン(Li+)アプリケーションで動作する小型パッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータです。このICは、入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。
このICは、軽負荷時にスキップモードにシームレスに移行し、効率を高めます。これらの状態では、スイッチングは必要な場合にのみ発生するため、スイッチング周波数と消費電流が低減し、高効率が維持されます。
入力電圧が出力電圧に近い場合、効率を向上するためにトラックと自動トラックの2つの特別な動作モードを使用可能です。これらのモードでは、自己消費電流(IQ)とブーストモードへの過渡応答時間のバランスを取ることができます。どちらのモードも、pチャネルMOSFETは、VOUTがVINに追従するような電流制限スイッチとして動作します。ただし、トラックモードでは、ブースト回路がディセーブルされ、システムがEN、TREN入力(IQ = 30µA)によってブースト機能を制御します。自動トラックモード(ATM)では、VINが目標のVOUT (IQ = 60µA)の95%まで下降すると、ブースト回路がイネーブルされ、デバイスが自動的にブーストモードに移行します。
このICは、小型9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.25mm × 1.25mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
デザインソリューション:Can You Hear Me Now? Extend the Life of Your Hearable Device ›
技術資料
データシート | ステップアップコンバータ、ハンドヘルドアプリケーション用 | Apr 13, 2020 |