型号:

TMI7303B

品牌:TMI(拓尔微)
封装:DFN-10(3x3)
批次:24+
包装:编带
重量:0.126g
其他:
-
TMI7303B 产品实物图片
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描述:-
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商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.296
5000+
1.233
产品参数
属性参数值
类型受电设备(PD)
支持PoE标准IEEE 802.3 at(PoE+);IEEE 802.3 af(PoE)
最大功率25W
晶体管耐压100V
限制电流920mA
工作温度-40℃~+125℃
功能特性热保护;PD检测与断开识别;本地电源协同;过流保护;双事件分级检测;PGOOD状态指示

TMI7303B 产品概述

TMI7303B 是拓尔微(TMI)推出的一款用于受电设备(PD,Powered Device)的 PoE 前端管理器件,专为满足 IEEE 802.3af(PoE)与 IEEE 802.3at(PoE+)标准的系统设计而优化。器件集成关键的功率与保护功能,适用于需要稳定、可靠以太网供电的终端产品,如工业设备、安防摄像机、无线接入点与 VoIP 电话等。

一、产品简介

TMI7303B 面向 PD 前端应用,支持 802.3af 与 802.3at 标准,能够在以太网供电场景下提供最多 25W 的最大输出功率。芯片内部设计兼顾功率传输效率与安全保护,能够在各种严苛工况下保持稳定工作。其封装为 DFN-10(3 × 3 mm),便于在空间受限的模块化设计中实现紧凑布局。

二、主要参数与功能特性

  • 支持标准:IEEE 802.3at(PoE+)和 IEEE 802.3af(PoE)
  • 最大功率输出:25 W(PD 端)
  • 晶体管耐压:100 V(器件高压耐受能力)
  • 限制电流:920 mA(内部/外部限流保护阈值)
  • 保护功能:故障保护、过流保护(针对短路、过载等异常工况)
  • 工作温度范围:-40 ℃ 至 +125 ℃(适应工业级温度需求)
  • 封装:DFN-10(3×3 mm)

特性说明:

  • 支持 PoE 标准必要的检测与分类流程,确保与 PSE(供电设备)之间的互操作性。
  • 内置或配合外部电路实现的过流/短路保护,可在异常发生时快速限制电流并提供故障隔离,提升系统可靠性。
  • 100 V 等级的晶体管耐压为在输入瞬态和高压工况下提供额外的安全裕量。

三、典型应用场景

  • IP 网络摄像机(包括室外与室内型号)
  • 无线接入点(AP)与小基站
  • VoIP 电话与楼宇通信终端
  • 工业传感器与边缘计算设备
  • PoE 充电或低压电源模块(需与系统电源拓扑配合)

TMI7303B 适合需要在以太网环境下安全、连续供电且对温度与体积有严格要求的场景。

四、封装与热设计建议

  • 封装为 DFN-10(3×3 mm),底部通常带有中央散热焊盘。建议在 PCB 布局时为底部焊盘设计适当的热过孔(vias)和铜箔散热层,以提升功率耗散能力与长期可靠性。
  • 在高功率或连续负载环境下,注意输出路径与变换器(DC-DC)模块的散热配合,确保芯片及周边器件工作温度在额定范围内。
  • 布局时将大电流回路缩短并增宽铜线,减少寄生电阻与电感,配合必要的去耦与滤波元件以降低 EMI。

五、设计与应用注意事项

  • 电源与数据隔离:尽管 PoE 系统传输电力与数据共线,但在 PCB 设计与隔离策略上需严格遵守以太网隔离规范,确保信号完整性与人身安全。
  • 分类与功率预算:器件支持 25W PD 功率,但最终系统可提供的有效负载需结合 PSE 能力、线损与后端 DC-DC 转换效率综合评估。25W 对应典型供电电流在 48V 总线下约 520 mA,TMI7303B 的 920 mA 限流为系统提供足够的余量。
  • 瞬态保护:建议在输入端配合浪涌抑制元件(TVS)、滤波电容和适当的共模/差模电感,提升对雷击、开关瞬变等异常的抑制能力。
  • 功能验证:在样机验证阶段务必覆盖检测/分类、上电序列、短路/过载触发与恢复、温度循环等测试,验证器件在极端工况下的稳定性与保护行为。

六、优势与合规性

  • 标准兼容:直接支持 IEEE 802.3af/at 的 PD 要求,便于与通用 PSE 配合部署。
  • 工业等级温度范围:-40 ℃ 至 +125 ℃,适合严苛环境应用。
  • 安全与保护:集成的过流与故障保护机制降低系统损伤风险,提升设备可靠性。
  • 紧凑封装:DFN-10(3×3) 有利于小型化设计与模块化集成。

总结 TMI7303B 面向需要 PoE 受电功能与高可靠性的应用场景,提供 25W PD 能力、良好的电压耐受与电流限制能力,结合故障与过流保护,以及工业级温度规格,是构建紧凑、高可靠 PoE 受电端方案的合适选择。在具体应用中,应结合系统功率预算、散热设计与瞬态保护策略进行全面优化与验证。