型号:

MIC2207YML-TR

品牌:MICROCHIP(美国微芯)
封装:MLF-12(4x4)
批次:24+
包装:编带
重量:-
其他:
MIC2207YML-TR 产品实物图片
MIC2207YML-TR 一小时发货
描述:IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A
库存数量
库存:
40
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:5000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
15.03
5000+
14.74
产品参数
属性参数值
功能类型降压型
工作电压2.7V~5.5V
输出电流3A
开关频率2MHz
工作温度-40℃~+125℃
同步整流
输出通道数1
拓扑结构降压式
开关管(内置/外置)内置

MIC2207YML-TR 产品概述

一、产品简介

MIC2207YML-TR 是 MICROCHIP(美国微芯)推出的一款降压型(Buck)线性开关稳压器,属于可调输出的开关降压器,内置开关管,单通道输出,最大连续输出电流可达 3A。该器件工作电压范围 2.7V ~ 5.5V,开关频率高达 2MHz,工作温度范围 -40℃ ~ +125℃,采用 MLF-12 (4×4) 封装,适合对尺寸、开关噪声和响应速度有较高要求的便携与嵌入式电源方案。

二、主要性能参数(概要)

  • 功能类型:降压型(Buck),可调输出
  • 输入电压范围:2.7V ~ 5.5V
  • 最大输出电流:3A(连续)
  • 开关频率:2MHz(典型)
  • 同步整流:否(需要外接整流二极管)
  • 输出通道数:1,内置开关管
  • 工作温度:-40℃ ~ +125℃
  • 封装:MLF-12 (4×4)

以上为核心参数,具体电气特性(例如参考电压、开关管导通电阻、启动行为、保护功能等)请以官方 Datasheet 为准。

三、关键特性与优势

  • 高频工作(2MHz):允许使用更小尺寸的电感与输出电容,有利于减少整体方案体积,适合体积受限的便携设备。
  • 内置开关:简化板上布局与外围驱动设计,只需外置电感、输出整流(Schottky)、输入/输出滤波电容和反馈电阻即可实现完整电源模块。
  • 宽工作温度:工业级温度范围,适用于消费电子、工业控制与汽车辅助电源(需确认车规认证)。
  • MLF-12 小封装:适合高密度 PCB 布局,便于批量制造。

四、典型电路与外围元件选型建议

  • 整流器:由于为非同步整流器,需选用低正向压降的 Schottky 二极管,电流额定值建议 ≥ 3A,尽量选择 Vf 低且结温稳定的型号以减小损耗。
  • 电感 L 的选择:根据峰值电流与允许电流纹波选择,常用目标电流纹波 ΔI_L 为输出电流的 20%40%。计算公式:
    L = (Vin - Vout) * D / (f_sw * ΔI_L) ,其中 D ≈ Vout/Vin,f_sw = 2MHz。
    示例(Vin=5V,Vout=3.3V,Iout=3A,ΔI=0.6A):L ≈ 0.9μH → 可选 0.82μH1.5μH 的功率电感。
  • 电容:输入侧采用低 ESR 的多层陶瓷电容(MLCC),输出侧优先高容值、低 ESR MLCC 以降低输出纹波并提高瞬态响应。注意对陶瓷电容直流偏置特性进行验证。
  • 反馈与输出调整:通过外置分压电阻设置输出电压,建议分压网络电流在 50~200μA 之间以平衡噪声敏感性与功耗。

五、布局与散热设计要点

  • MLF-12 带有底部敷铜热沉(exposed pad),必须焊接至 PCB 的大面积铜箔,并辅以多盏热通孔(thermal vias)将热量导向背板,显著降低结温。
  • 开关节点(SW)走线尽量短且远离信号走线,输入电容与开关管、二极管尽量靠近芯片放置以降低 EMI。
  • 输出电感应放在芯片与输出电容之间的短路径上,反馈节点应远离噪声源并采用地守则(star ground)回流。

六、典型应用

  • 移动设备与便携式仪器电源(电池到 3.3V/1.8V 等)
  • 工业控制模块的局部稳压(通信模块、传感器供电)
  • IoT 节点、无线模块供电以及其他需要高开关频率、紧凑布局的场景

七、选型与使用注意事项

  • 在最终设计前请参照官方 Datasheet 和典型应用电路,确认参考电压、开关时序、保护特性(如过流/过温/欠压锁定)以及引脚功能。
  • 由于为非同步拓扑,整流二极管的功率损耗在高负载情况下对效率影响明显,应优先选择低 Vf、低正向恢复的 Schottky 器件。
  • 高频开关有利于缩小被动元件,但会增加 EMI 管理难度,必要时增加输入滤波和布局屏蔽。
  • 对于长期高功耗工作,务必进行热仿真与实测,确保结温在安全范围内。

如需器件原厂 Datasheet、典型评估板资料或依据具体输入/输出条件的详细 BOM 及样机验证建议,可告知工作电压、目标输出电压与典型负载情况,我将提供更具体的计算与元件推荐。