在当今电子设备追求高效能与小型化的趋势下,电源管理芯片的性能尤为关键。汤诚半导体推出的TCS4123是一款600kHz高频同步降压转换器,集成了高效率、宽输入电压范围(4.5V-18V)和2.0A输出能力于SOT23-6超小封装中。凭借95%的峰值效率、0.6V精密参考电压以及全集成保护功能,TCS4123成为分布式电源系统、便携设备和工业应用的理想选择。其独特的PWM/PFM双模式控制技术,进一步优化了轻载与重载下的能效表现,为工程师提供了兼具性能与成本优势的电源解决方案。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]TCS4123[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的核心技术优 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]势
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]典型应用场景
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]设计指南与选型建议
对于大多数应用,建议使用1μH至4.7μH的电感器,其直流电流额定值应至少比最大负载电流高出25%,为了达到最高效率,电感器的直流电阻应低于15mΩ。在大多数设计中,电感值可由以下公式计算得出:
其中ΔIL为电感纹波电流。当最大负载电流为2A时,选择电感纹波电流约为30%。电感峰值电流为:
在低于100 mA的轻负载条件下,建议使用较大的电感以提高效率。 布局考虑 PCB布局对于实现稳定运行非常重要。强烈建议复制EVB布局以获得最佳性能。如果需要更改,请遵循以下指南并参考图,仅供参考。 1、保持切换电流的路径短,并尽量减少由输入电容器、高侧MOSFET和低侧MOSFET形成的回路面积。 2、建议将旁路陶瓷电容器放置在靠近Vin引脚的位置。 3、确保所有反馈连接短而直接。将反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片放置。 4、VOUT、LX远离FB等敏感模拟区域。 5、将IN、LX和GND分别连接到一个大的铜区域,以冷却芯片,提高热性能和长期可靠性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]为什么选择[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]TCS4123?
汤诚TCS4123通过600kHz高频同步整流、95%峰值效率、2A持续输出和全集成保护,在功率密度、动态响应和可靠性上全面超越竞品,尤其适合以下场景:
✅ 空间受限设备:超薄笔记本、工业传感器
✅ 宽电压输入需求:车载电子(12V系统)、分布式电源
✅ 严苛环境应用:-40℃~85℃工规级工作温度范围
✅ 高效能转换:5V/3.3V电源优化设计
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