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TLV62569 Um Conversor Buck de Alta Eficiência em Invólucro SOT (ART3899)

Disponível na Mouser Electronics ( http://www.ti.com/ ) o conversor Buck sincronizado de alta eficiência da Texas Instruments pode fornecer correntes até 2 A. Veja neste artigo uma breve descrição deste componente e sua utilização.

O TLV62566 é um conversor Buck sincronizado de 2 A disponível em invólucro SOT e com características de alta eficiência. Na figura 1 temos o seu invólucro.

 

Figura 1 – invólucro
Figura 1 – invólucro

 

Este conversor pode operar com uma faixa de tensões de entrada de 2,6 V a 5,5 V e sua faixa de tensões de saída vai de 0,6 V até a tensão de entrada. O dispositivo tem uma baixa resistência de condução de 100/60 mOhms.

A corrente quiescente é muito baixa, da ordem de 35 uA e a frequência típica de comutação de 1,5 MHz. O conversor possui recursos de partida suave para minimizar transientes na carga.

A operação se faz por modulação de largura de pulso (PWM) e na condição de carga leve (baixo consumo) o dispositivo entra automaticamente na condição de economia de energia (PSM).

Na condição de shutdown a corrente consumida cai para menos de 2 uA.

Na figura 2 temos um circuito básico de aplicação.

 

Figura 2 – Aplicação simplificada
Figura 2 – Aplicação simplificada

 

Conforme podemos ver pelo gráfico da figura 3, a eficiência do dispositivo é muito alta passando dos 90% com carga de 2 A e tensão de saída de 3,3 V.

 

Figura 3 – Eficiência
Figura 3 – Eficiência

 

No datasheet disponível no link no início do artigo podemos ter detalhes importantes para projeto como as funções dos pinos e as especificações.

A figura 4 mostra os blocos funcionais do TLV62569.

 

Figura 4 – Blocos funcionais
Figura 4 – Blocos funcionais

 

Finalmente na figura 5 temos mais um circuito prático de aplicação para uma entrada de 2,5 V a 5,5 V e saída de 1,8 V com uma corrente máxima de 2,0 A.

 

Figura 5 – outro circuito de aplicação
Figura 5 – outro circuito de aplicação

 

No datasheet é dada a fórmula para fixação da tensão de saída em função de R1 e R2. Temos então:

VOUT = VFB x [ 1 + (R1/R2) ]

VOUT = 0.6 V x [ 1 + (R1/R2) ]

 

A finalidade do capacitor C3 (opcional) é melhorar a resposta a transientes.

 

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