PW2609A在2.6A负载下压差0.14V,温升较3A工况低11°C

PW2609A 5V输入实测:温升、压差与保护特性

最近拿 PW2609A 做了一组 5V 输入条件下的实测,主要想看看这颗芯片在常用电流下的发热和压降表现。测试设备用到了直流电源、万用表、热成像测温枪和热电偶测温器,输出电流从 2A 逐步拉到 3A,记录了输出电压、输入电压、输入电流以及芯片表面温度。

从实测数据来看,2A 输出时芯片表面温度约 43°C,输入 4.95V、输出 4.85V,压差大约 0.1V;电流提升到 2.6A,温度升到 53°C 左右,压差约 0.14V;继续推到 3A,温度来到 64°C,压差约 0.16V。整体温升比较温和,压差也控制得不错,这也是不少客户愿意把它用在过压保护前级的原因------低压差、发热小,对后面电池充电或者负载电路比较友好。

如果项目需要更高耐压,PW2609A 本身耐压 40V,同系列还有 70V 耐压的 PW1600 可以选,根据实际输入浪涌情况决定即可。

产品概述

PW2609A 是一颗带前端过压保护和过温保护功能的芯片,输入工作范围 3V 到 40V。过压保护阈值有两种设置方式:通过外部电阻在 4V 到 24V 之间任意设定,或者把 VOVP 引脚直接接地,使用内部默认的 6.1V 阈值。内部集成了一颗导通阻抗很低的 nFET 开关,支持峰值 5A、持续 3A 的电流能力,基本能覆盖常见电池充电系统的需求。芯片还内置了过热保护关机和自动恢复电路,防止大电流下芯片过热失效,封装是常用的 SOT23-6L。

主要保护性能

PW2609A 内部集成的 N-FET 功率管导通电阻典型值只有 35mΩ,这个参数直接决定了芯片在 3A 负载下的自身压降大约只有 0.1V,功率损耗和发热都因此降了下来。实际做快充或者大负载瞬态时,3A 持续电流和 5A 峰值电流的裕量也基本够用。

过压保护阈值的设计比较灵活。VOVP 引脚外接 R1、R2 两个分压电阻后,保护点可以按照公式 V_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2) 来计算,范围落在 4V 到 24V 之间;如果懒得外接电阻,直接把 VOVP 接地就行,芯片会启用 6.1V 的默认阈值,正好对应标准 5V USB 环境。这样不管是普通 USB 5V、QC2.0/3.0 的 9V/12V 档位,还是 USB PD 多档电压,都能配出合适的保护点。

OVP 响应时间典型值是 50ns,输入端一旦出现异常高压尖峰,芯片能在电压还没传到后级之前就把通路切断,响应速度够快。

输入耐压方面,PW2609A 可以承受 3V 到 40V 的输入电压,瞬态最高也能扛到 40V。USB 热插拔或者遇到质量不太好的充电器时,输入端很容易冒出远高于正常值的尖峰,有这个耐压余量,芯片自己不容易被打坏,保护功能也还能正常起作用。

此外,芯片还带了软启动功能,上电或者使能开启时内部 MOSFET 慢慢导通,可以抑制浪涌电流,避免冲击输入电源。过温保护在芯片结温超过约 150°C 时强制关断输出,温度降下来之后自动恢复。EN 引脚低电平有效,内部有上拉电阻,悬空默认开启,也可以通过 MCU 或者逻辑电路控制,方便做电源时序管理或远程关断。

封装与典型应用

PW2609A 采用 SOT23-6L 封装,只有 6 个引脚,外围电路非常简单。输入输出端各并一颗低 ESR 陶瓷电容,建议容量不小于 1μF,就能搭出完整的保护电路,对空间受限的便携设备比较友好。

实际用得比较多的场景包括:USB 端口保护,防止劣质充电器或热插拔浪涌打坏后级;锂电池充电前端保护,配合充电芯片给电池充电电路做过压保护;TWS 耳机充电仓、电子烟以及其他贴身使用的便携设备,这些场合对安全和可靠性要求高;另外也适合放在快充适配器输出端,防止异常高压传到下游设备。

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