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直流电源开关TMI6240I/6250I——解决分立MOS开关易失效,安全更可靠

拓尔微电子 来源:拓尔微电子 作者:拓尔微电子 2023-08-10 16:07 次阅读

互联网时代带动了电子产品行业的发展,人们对电子产品的需求越来越高,TV、显示器、笔记本、智能家居、平板等产品只增不减,为生活提供了极大的便利。与此同时,随着拥有的电子产品增多也带来了不少”烦恼“——产品越多,故障率也随之增多。

分离器件电源开关方案的痛点

在整个电子行业,低故障率和产品小型化是终端产品想要追求的永恒定律。传统的TV、显示器等电子产品通常采用PMOS+BJT这种分立的方案做屏、系统主板待机的开关,因为这种传统的分立MOS开关方案外围元器件多,直接导致PCB面积过大、设计更复杂、故障率高、MOS管开关电路易失效、还有可能出现掉电回勾导致的屏闪等问题。

为了解决这些问题,拓尔微自主研发设计了一款可以应用在各种需待机关断功能模块的PowerSwitch芯片——TMI6240I/6250I,具备高集成度、高稳定性、高可靠性的优势。

产品特点

·电压范围:2.7V-17V

·工作电流:3.5A(TMI6240I) 、5A(TMI6250I)

· 内置OCP、OVP、OTP、SCP、短路保护等多重保护

·软启动功能

· OTP温度:155℃

·封装:PDFN3x2-6L(兼容SOT23-6)

优化架构,提高系统稳定性

传统的MOS+BJT分立方案器件多,不带保护功能和自放电功能,可靠性低的同时还增加了产品故障率;TMI6240I/6250I极高的集成度,精简系统器件,PCB面积缩小,电路简单,减少故障点。

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分立方案VS TMI6240I/6250I集成方案

同时内部集成过压、过流、短路、过温保护,在应用中不易失效更加可靠,且电路简单进一步降低故障率,提高系统可靠性。

对于系统稳定性而言,另一个重要的影响因素就是压差与温升。负载2A时,芯片温升均在35℃以内,温升优秀,让整个系统稳定性更高。

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分立器件方案与TMI6240I/6250I对比

内置多种保护功能,解决上电冲击及掉电回勾问题

如下图,分立器件上电冲击电流较高,且电压波形在上电过程中存在波动;下电过程中,分立PMOS开关电路存在输出电压反弹回沟的问题;而TMI6240I/6250I带软启动功能,有效抑制上电过冲电流,自放电功能可消除掉电反弹问题。下图实测显示,TMI6240I/6250I从根本上有效解决分立PMOS开关关断时出现的输出电压回勾,从而可能造成的屏闪等问题。

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分立PMOS与TMI6240I/6250I启动与掉电对比波形图

未来,推动电子市场针对终端产品的发展会不断升级与创新,小型化、系统化、智能化是必然趋势。而电源管理芯片作为电子产品的重要组成部分,高集成度和高可靠性是重中之重。拓尔微会继续优化芯片产品,给客户更多优质选择,助力行业快速发展。

审核编辑 黄宇

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