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SGM6040:低功耗同步降压转换器的卓越之选

lhl545545 2026-03-18 16:45 次阅读
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SGM6040:低功耗同步降压转换器的卓越之选

在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和续航能力。SGMICRO推出的SGM6040同步降压转换器,凭借其超低的静态电流和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。

文件下载:SGM6040.pdf

一、产品概述

SGM6040是一款新一代的同步降压转换器,典型静态电流仅60nA,具备750mA的输出电流能力。它采用恒定导通时间(COT)控制架构,能提供出色的线路和负载瞬态响应,同时在轻载时保持低输出纹波,适用于对噪声敏感的应用。该芯片的输入电压范围为1.8V至5.5V,适用于多种输入电池,如高达3S的碱性电池、1S至2S的Li - MnO₂电池或1S的Li - lon/Li - SOCl₂电池。通过将单个电阻连接在VSET引脚和地之间,可提供16种预定义的输出电压。

二、关键特性

(一)宽输入输出范围

输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.4V,能满足多种不同的电源需求。

(二)低功耗设计

典型静态电流60nA,关机电流仅25nA(典型值),在1µA输出电流、3.6V输入至1.8V输出的情况下,效率可达80%,大大降低了系统的功耗。

(三)多模式工作

  1. 功率节省模式(PSM):轻载时,芯片工作在脉冲频率调制(PFM)模式,开关频率随负载电流线性变化,可实现高效运行。
  2. 强制PWM模式:当MODE引脚为高电平时,芯片进入强制PWM模式,以1.5MHz(典型值)的固定频率工作,可减少对射频和噪声敏感电路的干扰。
  3. 100%占空比模式:当输入电压接近或低于输出电压时,芯片进入100%模式,保持120nA(典型值)的超低静态电流。

    (四)其他特性

    具备输出放电功能、可自动在PFM或强制PWM模式之间转换、可选强制PWM和停止模式,并且提供STOP引脚功能,可立即终止芯片的开关操作,消除开关噪声。

三、电气特性

(一)静态电流

在不同的工作条件下,SGM6040的静态电流表现出色。例如,在无负载且芯片开关时,典型静态电流为60nA;在PWM模式下,无负载工作输入电流为3mA。

(二)开关管参数

高侧和低侧MOSFET的导通电阻在不同的输入电压和电流条件下有相应的规格,确保了芯片的高效运行。

(三)输出特性

输出电压精度在不同的负载和电压条件下有一定的范围,如PWM模式下,输出电压精度在-2.8%至2.8%之间。开关频率典型值为1.5MHz,启动延迟时间和软启动时间也有明确的参数。

四、典型应用

SGM6040适用于多种应用场景,如公用事业仪表、资产跟踪设备、可穿戴电子设备、便携式医疗设备以及工业物联网(智能传感器)/NB - IoT等。其典型应用电路如下:

典型应用电路

(一)元件选择

元件 描述 制造商
SGM6040 60nA I₀ Buck转换器 SGMICRO
C₁ₙ 4.7µF,陶瓷电容,10V,X5R,尺寸0402 muRata
L 2.2µH,功率电感,尺寸2016 muRata
Cₒₜ 10µF,陶瓷电容,4V,X5R,尺寸0402 muRata
Rₛₑₜ 见输出电压设置表

(二)布局指南

良好的PCB布局是开关电源高性能运行的关键因素。对于SGM6040系列,以下是一些布局建议:

  1. 将功率元件紧密放置,并使用短而宽的线路连接。
  2. 尽量减小SW节点的面积,并使用短而宽的走线将其连接到电感,同时将敏感的模拟走线远离该节点和电感。
  3. 将VOS引脚连接到输出电容,并使VOS线路远离噪声源(如SW节点)。

五、详细功能解析

(一)欠压锁定(UVLO)

SGM6040具备带迟滞的输入欠压锁定功能,可防止输入电压的不稳定变化。当输入电压下降到低于下降阈值(典型值1.54V)时,芯片停止工作,输出电压放电;当输入电压高于上升阈值(典型值1.65V)时,芯片开始软启动。

(二)使能和关机

当EN引脚为低电平时,芯片进入关机模式,输出放电路径启用;当EN引脚为高电平时,芯片启用,内部EN引脚的下拉电阻禁用。

(三)软启动

芯片采用内置软启动功能,可保护系统免受过大的浪涌电流影响。在输出电压开始上升之前,有一个延迟时间(tₛₜₐᵣₜᵤₚ_ₒₑₗₐy),在此期间,芯片建立内部参考,并读取连接在VSET引脚的电阻以确定启动输出电压。软启动时间(tₛₛ)内,芯片以降低的开关电流限制(IₗₗₘFₛₛ)运行。

(四)输出电压选择

通过在VSET引脚和地之间连接一个电阻来编程输出电压。在启动期间,内部电流源向VSET引脚的电阻注入电流,内部ADC读取电压并反馈信息到内部电路,内部反馈分压网络根据该信息设置合适的输出电压。为确保正确读取VSET引脚的电阻,应避免VSET到地的额外电流路径或总电容大于100pF。

(五)开关电流限制/短路保护

芯片通过高侧和低侧功率MOSFET实现电流限制功能,以保护芯片免受过载或短路条件的损坏。在过流或短路情况下,电感电流达到电流限制阈值时,高侧开关关闭,低侧开关打开以降低电感电流。在软启动期间,电流限制降低到IₗₗₘFₛₛ,软启动完成后,电流限制值增加到正常的IₗₗₘF。当MODE引脚为高电平时,启用负电流限制(Iₗₗₘₙ)以防止过多电流反向流入输入电源。

(六)输出电压放电

芯片具备输出电压放电功能,确保在关机状态下输出电压以受控方式降至接近0V。内部放电路径通过SW引脚将输出电压放电到地。当EN引脚切换到低电平或输入电压欠压锁定时,输出放电功能启动。只要输入电压高于0.7V(典型值),输出放电功能就保持有效。

(七)热警告和关机

为防止芯片过热,SGM6040实现了热关机功能。内部温度传感器监测结温(Tⱼ),当结温超过160℃(典型值)时,芯片进入热关机并停止开关操作;当结温下降10℃时,芯片通过内部软启动恢复运行。

(八)STOP模式

当STOP引脚为高电平时,芯片停止开关操作,负载电流由输出电容支持。如果STOP引脚保持高电平,输出电压将下降,直到被钳位到比设定输出电压低约0.5V。STOP引脚功能可帮助用户暂时减少对射频和噪声敏感电路的干扰。在STOP模式下,芯片从输入电源消耗80μA(典型值)的静态电流。

六、封装信息

SGM6040提供Green TDFN - 2×1.5 - 8L和WLCSP - 0.89×1.19 - 6B两种封装形式,具体的封装尺寸和推荐焊盘尺寸可参考文档中的详细说明。同时,文档还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行生产和组装。

七、总结

SGM6040同步降压转换器以其超低的静态电流、出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电源管理电路时提供了一个优秀的选择。无论是在低功耗应用还是对噪声敏感的场景中,SGM6040都能发挥出其优势,帮助工程师实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥SGM6040的性能。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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