在电动车控制器、工业系统及快充设备等领域,高效可靠的电源管理芯片是核心驱动力。CXSD62674H作为一款高性能降压型DC-DC芯片,凭借10-120V超宽输入范围、1.5A输出电流及零功耗关断技术,正成为工程师应对复杂供电场景的理想选择。本文将深入剖析其特性、设计要点及典型应用方案。

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[ CXSD62674 ]
革新宽压电源设计!CXSD62674H降压芯片解析:高效、紧凑、零功耗的工业级解决方案
在电动车控制器、工业系统及快充设备等领域,高效可靠的电源管理芯片是核心驱动力。CXSD62674H作为一款高性能降压型DC-DC芯片,凭借10-120V超宽输入范围、1.5A输出电流及零功耗关断技术,正成为工程师应对复杂供电场景的理想选择。本文将深入剖析其特性、设计要点及典型应用方案。
一、核心优势:高性能与高可靠性
1.极简设计,降低成本
a.集成功率MOS管,精简外围电路,显著降低BOM成本和PCB面积。
b.ESOP8封装兼顾散热与紧凑布局,适合空间受限场景(如平衡车控制器)。
2.宽压输入与灵活输出
a.输入电压覆盖10V至120V,适应电池供电波动(如电动车48V系统)。
b.通过FB引脚电阻分压自由设置输出电压(公式:Vout=(1+R1/R2)×1.25V
),支持5V/12V等常用电压(图6-2, 6-3)。
3.多重保护机制
a.逐周期限流、输出短路保护、155℃过热保护三重防护,确保系统鲁棒性。
b.输入耐压高达120V,ESD防护达2KV(HBM),抗干扰能力强。
二、突破性技术:零功耗待机
1.EN使能引脚控制(高电平>2.8V开启,低电平<1V关断)实现完全关断,待机电流≤10μA,大幅延长电池设备续航(如仪表电源).
2.典型应用电路(图6-1)展示按键使能设计,无需额外功耗即可唤醒系统。
三、关键设计指南
1.电感选型
a.工作模式由电感值决定:轻载时为不连续模式(DCM),重载为连续模式(CCM)。b.L =[(Vin-Vout)×D]/(Fs×ΔIL)
算公式:计(Fs=110kHz
, ΔIL
建议≤30%输出电流)。
2.电容与二极管优化
a.输出电容:选用低ESR电容,纹波公式:ΔVo=ΔIL×(ESR+1/(8.5×Fs ×Co))
b.续流二极管:优先选肖特基二极管,降低导通压损,提升效率。
3.PCB布局要点
a.输入电容、自举电容(VB-VS)紧贴芯片引脚;
b.大电流路径(VIN/GND/VS/IS)采用短而宽的走线;
c.芯片背部大面积铺铜增强散热(支持满负荷1.5A输出)。
四、典型应用场景
领域 | 方案价值 |
---|---|
电动车控制器 | 宽压适应电池波动,耐高温设计 |
快充电源 | 12V/5V多路输出(图6-4) |
工业控制系统 | 短路保护防止电机堵转损坏 |
扭扭车/平衡车 | 紧凑ESOP8封装节省空间 |
五、电气特性详解
1.效率优先:静态电流仅2mA(EN开启),转换效率>90%(典型值)。
2.精准控制:FB反馈电压1.25V±3.2%,限流阈值0.18V,确保输出稳定性。
3.环境适应性:工作温度-45℃~125℃,支持工业级环境。
结语
CXSD62674H通过高集成度、超宽压输入与智能化保护,解决了电池供电设备及工业系统的电源管理痛点。其零功耗特性尤为适合新能源交通工具与便携设备,为高效、小型化、高可靠性设计提供标杆级方案。工程师可参考规格书中的典型电路(图6-1至6-4)快速部署,显著缩短研发周期。
技术规格书(产品PDF)扩展提示:在快充方案中(图6-4),建议搭配同步整流技术进一步优化效率;高温场景需确保PCB散热设计符合8.1节布局规范。
需要详细的PDF规格书请联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
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型号 | VCC启动电压 | VCC关闭电压 | 输入电压范围 | 启动电流 | 开关频率 | 输出电压精度 | 内置功率管 | 特点 | 封装 |
CXDC65167 | 6.5V | 3.5V | 20-60V | 内置快速启动 | 10-100K,外围可设置 | 3% | 有 | 48V电池供电系统降压型开关电源芯片 | ESOP8 |
CXAC85204 | 16V | 9V | 20-150V | 3uA | 抖频 | 1.5% | 有 | 非隔离系统恒压恒流输出 | SOP7 |
CXAC85207 | 9.5V | 7.8V | 10-25V | 80uA | 0-300K,外围可调 | 1.50% | 无 | 可编程电源芯片 | SOP16 |
CXLB73135 | 9.5V | 7.8V | 10-25V | 80uA | 0-300K,外围可调 | 1.50% | 无 | 可编程电源芯片 | SSOP24 |
CXDC65168 | 6.5V | 3.5V | 10-600V | 200uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 无 | 同步整流,高效率,可支持对电池恒流恒压充电 | SOP16 |
CXSU63303 | - | - | 7-150V | 外置辅助电源 | 70K | 1.5% | 无 | 升降压控制芯片,支持高压大电流护方案 | QFN32 |
CXSU63304 | - | - | 13-90V | 外置辅助电源 | 100K | 1.5% | 无 | 支持PD3.0协议的升降压数字电源芯片 | QFN64 |
CXSU63305 | 3.65V | 3.6V | 4-600V | 50uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 无 | 升压同步整流方案,支持高压大电流方案 | SOP16 |
CXSD62669 | 16V | 9V | 20-90V | 3uA | 抖频 | 1.5% | 有 | 非隔离系统恒压恒流输出 | SOP7 |
CXSD62670 | 16V | 9V | 20-600V | 3uA | 抖频 | 1.5% | 有 | 非隔离系统恒压恒流输出 | SOP7 |
CXSD62671 | - | - | 10-115V | 内置快速启动 | 140KHz | 3% | 无 | 短路打嗝,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62672 | - | - | 10-115V | 内置快速启动 | 120KHz | 3% | 无 | 短路锁住,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62673 | - | - | 10-100V | 内置快速启动 | 120KHz | 3% | 有 | 零功耗使能,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62674 | - | - | 10-120V | 内置快速启动 | 120KHz | 3% | 有 | 零功耗使能,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62675 | - | - | 10-120V | 内置快速启动 | 120KHz | 3% | 有 | 短路打嗝,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62676 | - | - | 10-120V | 内置快速启动 | 120KHz | 3% | 无 | 短路打嗝,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62677 | - | - | 10-120V | 内置快速启动 | 70KHz | 3% | 无 | 短路锁住,输出电压灵活可调 | ESOP8 |
CXSD62678 | 4.6V | 3.8V | 4-600V | 50uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 无 | 降压同步整流方案,支持高压大电流方案 | SOP16 |
CXSD62679 | 16.5V | 8V | 10-600V | 200uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 无 | 同步整流,高效率,可支持对电池恒流恒压充电 | SOP16 |
CXSD62680 | 8.5V | 7.5V | 10-600V | 200uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 无 | 同步整流,高效率,可支持对电池恒流恒压充电 | SOP16 |
CXSD62681 | 9.5V | 7.8V | 11-250V | 200uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 无 | 同步整流,高效率,短路锁住,内置温度保护等 | SSOP16 |
CXSD62682 | 9.5V | 7.8V | 11-100V | 200uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 有 | 同步整流,高效率,短路锁住,内置温度保护等 | QFN32 |
CXSD62683 | 9.5V | 7.8V | 11-30V | 200uA | 0-300K,外围可设置 | 1.5% | 有 | 同步整流,高效率,短路锁住,内置温度保护等 | QFN32 |
CXSD62684 | - | - | - | 外置辅助电源 | 最高工作频率100KHz | - | 无 | 数字算法电流模式同步降压控制芯片 | SSOP24 |
CXSD62685 | 9.5V | 7.8V | 10-25V | 80uA | 0-300K,外围可调 | 1.50% | 无 | 同步整流降压电源控制芯片 | SSOP16 |
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