CXCH7605高效降压DC-DC转换器:36V宽压输入,5A大电流输出 | 技术解析与应用方案

CXCH7605高效降压DC-DC转换器:36V宽压输入,5A大电流输出 | 技术解析与应用方案

产品型号:CXCH7605
产品类型:电池充电IC
产品系列:车充充电器
产品状态:量产
浏览次数:38 次
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产品简介

革新设计的CXCH7605是一款高效能降压型DC-DC电源转换芯片,其突破性的电路架构支持8-36V宽电压输入,输出可精准调节至1.25-32V范围。该器件集成150kHz固定频率PWM控制器与先进补偿电路,显著简化系统设计流程。通过采用TO263-5L工业级封装,兼具大功率处理能力与紧凑布局优势。

技术参数

输入电压范围 (VIN) V ~ 8V ~ 36VV
输出电压 (VOUT)AdjV
输出电流 (IOUT)5AA
工作频率150KHzHz
转换效率90%%
封装类型TO263-5L
Type车充充电器
Charge voltage8V ~ 36V
Charge current5A
Battery type4.2/4.35
Charge method线性充电
Charge status2LED
Protection过流/过压/过温/过充/短路
CommunicationQC2.0 QC3.0
Features恒压设置:Adj (1.25V)
Application恒流设置:0.11V
Iq50uA
电池节数1节锂电池
精度±1%
充电载止电压最小充电电流

产品详细介绍

一,产品概述(General Description)   
   

   革新设计的CXCH7605是一款高效能降压型DC-DC电源转换芯片,其突破性的电路架构支
持8-36V宽电压输入,输出可精准调节至1.25-32V范围。该器件集成150kHz固定频率PWM
控制器与先进补偿电路,显著简化系统设计流程。通过采用TO263-5L工业级封装,兼具大功
率处理能力与紧凑布局优势。

二.产品特点(Features)

核心特性:
【输入输出特性】
• 超宽8-36V直流输入范围
• 1.25-32V连续可调输出
• 0.3V超低压差工作模式
• 5A持续电流输出能力

【智能控制架构】
• 0-100%全范围占空比线性调节
• 内置150kHz振荡器与自动补偿网络
• 双环路恒压/恒流控制技术
• ±1%负载/线性综合调整率

【工业级防护设计】
• 输入过压自动关断(OVP)
• 输出短路智能保护(SCP)
• 热关断双重保护机制
• 工业级-40℃~125℃工作温度


三,应用范围 (Applications)

该器件特别适用于:

✓ 车载电子系统:支持12V/24V商用车载充电器开发
✓ 智能显示设备:LCD电视/广告机电源管理单元
✓ 工业电源系统:通信基站/工控设备稳压模块
✓ LED驱动方案:显示屏背光/通用照明恒流驱动
✓ 便携设备:支持快充协议的移动电源设计

通过集成功率MOS管与多重保护电路,CXCH7605有效减少外围元件数量,降低系统BOM成本达30%。
其优异的EMI特性满足汽车电子ISO7637标准要求,是工业与消费电子领域高效电源转换的理想选择。


四.技术规格书下载(产品PDF)

需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持

 QQ截图20160419174301.jpg

五,产品封装图 (Package)

blob.png

引脚号

引脚名称

引脚描述

1

GND

接地引脚。

2

FB

反馈引脚,通过外部电阻分压网络,检测输出电压进行调整,参
考电压为 1.25V。

3

SW

功率开关输出引脚,SW 是输出功率的开关节点。

4

CS

输出电流检测引脚(IOUT=0.11V/RCS)。

5

VIN

输入电压,支持 DC8V~36V 宽范围电压操作,需要在 VIN 与 GND之间并联电解电容以消除噪声。

六.电路原理图


七,物料清单

八。性能数据



九。DEMO 实物图


十。PCB 布局
      
十一。应用信息

输入电容选择 
在连续模式中,转换器的输入电流是一组占空比约为 VOUT/VIN 的方波。为了防止大的瞬态电压,必须采
用针对最大RMS 电流要求而选择低 ESR (等 效串联 电阻)输入 电 容器。对于大多数的应用,1 个 10uF 的
输入电容器就足够了,它的放置位置尽 可能靠 近CXCH7605的位置上。最大RMS电 容器电流 由下式 给出:

其中,最大平均输出电流 IMAX 等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差,即 IMAX=ILIM-△IL/2。在未使用
陶瓷电容器时,还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。
输出电容选择 
在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压,一般来说,一旦电容 ESR 得到满足,电容就足以满足需求。
任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点,ESR 值越大,零点位于的频率段越低,而陶瓷电容
的零点处于一个较高的频率上,通常可以忽略,是一种上佳的选择,但与电解电容相比,大容量、高耐压陶瓷
电容会体积较大,成本较高,因此使用 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。
输出电压纹波由下式决定:

式中的 F:开关频率,COUT:输出电容,△IL:电感器中的纹波电流。
电感选择 
虽然电感器并不影响工作频率,但电感值却对纹波电流有着直接的影响,电感纹波电流△IL 随着电感值的增
加而减小,并随着 VIN 和 VOUT 的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为△IL =0.3*ILIM,其
中 ILIM 为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下,应按下式来选择电感值:

续流二极管 
续流二极管建议使用肖特基二极管,比如 MBRD1045。它的额定值为平均正向电流 10A 和反向电压 45V。
10A 电流下典型正向电压为 0.57V。该二极管仅在开关关断期间有电流流过。峰值反向电压等于稳压器的
输入电压。在正常工作时平均正向电流可计算如下:

PCB 布局指南 
1. VIN、GND、SW、VOUT 等功率线,粗、短、直;
2. FB 走线远离电感与肖特基等开关信号地方,建议使用地线包围;
3. 输入电容靠近芯片 VIN 与 GND 引脚。

十二,功能概述

参数

符号

单位

输入电压

Vin

-0.3 到 40

V

反馈引脚电压

VFB

-0.3 到 40

V

输出开关引脚电压

VSW

-0.3 到 VIN

V

功耗

PD

内部限制

mW

热阻 (TO263-5L)
(结到环境,无外部散热片)

RJA

30

oC/W

最大结温

TJ

-40到150

oC

操作结温

TJ

-40到125

oC

贮存温度范围

TSTG

-65到150

oC

引脚温度(焊接10秒)

TLEAD

260

oC

ESD (人体模型)

 

>2000

V

十三,相关芯片选择指南

自带恒压恒流环路的降压型单片车充专用芯片

产品型号

输入电压

开关电流

开关频率

恒压设置

恒流设置

封装类型

CXCH7601

4.5V ~ 40V

2A

150KHz

Adj (1.235V)

0.155V

SOP8L-EP

CXCH7602

4.5V ~ 40V

3A

150KHz

Adj (1.235V)

0.155V

TO263-5L

CXCH7603

8V ~ 40V

3A

150KHz

Adj (1.25V)

0.11V

SOP8L-EP

CXCH7604

8V ~ 40V

3A

180KHz

Adj (1.25V)

0.11V

SOP8L-EP

CXCH7605

8V ~ 36V

5A

150KHz

Adj (1.25V)

0.11V

TO263-5L

CXCH7606

8V ~ 36V

3A

180KHz

Adj (1.25V)

RCS设置

SOP8L

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