SM80592EIHD 产品概述
SM80592EIHD 是矽力杰(silergy)推出的一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,面向空间受限且要求较高瞬态与效率的便携与嵌入式电源应用。器件集成高侧/低侧开关管,支持可调输出、最高 2A 连续输出电流,工作电压范围宽(2.5V ~ 5.5V),开关频率 1.5MHz,适用于对外形尺寸、小元件化以及电磁干扰有严格要求的场景。器件采用小尺寸 DFN-6 (0.9 × 1.3 mm) 封装,工作温度范围 -40℃ ~ +85℃(TA)。
一、主要特性
- 功能类型:降压型(同步整流)
- 输入电压范围:2.5V ~ 5.5V
- 输出电流:最大 2A(连续)
- 开关频率:典型 1.5MHz,支持较小电感和电容
- 输出通道:单路,可调输出电压
- 开关管:内置高/低侧 MOSFET(同步整流)
- 工作温度:-40℃ ~ +85℃(环境温度 TA)
- 封装:DFN-6 (0.9 × 1.3 mm),适合高密度 PCB 布局
二、典型应用
- 手机配件、蓝牙耳机与可穿戴设备
- 电池供电的便携式仪器与 IoT 节点
- 单片机/传感器的本地点载(point-of-load)稳压
- 无线通信模块、射频前端供电(考虑频率/噪声要求)
- 需要小尺寸、较高效率和良好瞬态响应的嵌入式系统
三、器件功能与外围设计要点
- 可调输出:通过外部分压电阻调整输出电压(通常按 Vout = VREF × (1 + Rtop/Rbot) 配置,其中 VREF 为芯片参考电压)。
- 同步整流优点:相比异步降压,无需外部二极管,效率在中高负载下更优,BOM 更简单。
- 高频率优势:1.5MHz 开关频率使得可以选用更小体积的功率电感与陶瓷电容,有利于整体 BOM 小型化和快速瞬态响应。
- 电感选择:应选额定电流 >2A、低 DCR 的功率电感;选型时以允许的电流纹波(通常取负载电流的 20%~40%)计算 L。参考公式(Buck 型):ΔI = (Vin - Vout) × D / (L × fS),其中 D≈Vout/Vin,fS 为开关频率,ΔI 为峰峰电流纹波。
- 输出电容建议:使用低 ESR 的陶瓷电容(X5R/X7R),并分级使用较大电容量以降低输出纹波与改善瞬态响应。
- 输入电容建议:近芯片引脚放置低 ESR 陶瓷旁路电容,减小输入回路的寄生电感,抑制导通峰值电流。
四、PCB 布局与散热建议
- 封装小,热阻相对较高,需重视 PCB 散热:在芯片底部(若有 exposed pad)开铜焊盘并焊接,同时在底层做热铜铺设,多过孔(thermal vias)导至内部或底层大铜区以提升散热。
- 开关回路最短最宽:VIN、GND、SW、output 相关走线尽量短、粗,减小噪声辐射与寄生环路。
- 输入旁路电容紧靠 VIN 引脚放置,输出电容靠近输出节点,反馈阻容走线远离开关结点降低干扰。
- 地线处理:建议采用单点接地或分割信号/功率地并在靠近器件处汇合,避免噪声回流干扰敏感电路。
五、可靠性与使用注意事项
- 在选型时确认工作工况下的平均功耗与芯片结温,预估热量并采取 PCB 散热措施;高环境温度下需检查热降额。
- 高频开关会带来 EMI,必要时结合输入输出滤波和布局优化降低辐射。
- 负载突变时注意瞬态响应:若对瞬态性能有严格要求,可适当增加输出旁路电容或优化环路补偿(若外部可调)。
- 外围元件(电感、电容、分压电阻)的品质与参数直接影响效率、稳定性与纹波,务必按设计经验与器件数据手册规范选择并验证。
六、总结
SM80592EIHD 以其 2A 输出能力、1.5MHz 高频开关和小型 DFN 封装,适合对体积、效率和瞬态有较高要求的便携与嵌入式电源设计。设计时应关注电感与电容选型、输入/输出回路的 PCB 布局与散热措施,以保证在 2.5V~5.5V 输入范围内获得稳定、高效的降压输出。欲获得最终电气及布局细节(如参考电压、保护特性、典型效率曲线与详细引脚定义),建议参考厂家 SM80592EIHD 的完整数据手册并按数据手册的应用电路进行验证设计。