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B9104 发布时间 时间:2025/12/27 12:00:35 查看 阅读:22

B9104是一款由Dialog Semiconductor(现为Richtek Technology Corp.的一部分)推出的高效率、单片同步降压型DC-DC转换器,专为便携式和电池供电设备设计。该芯片集成了多个功率MOSFET,能够提供高达4A的持续输出电流,适用于需要紧凑尺寸和高性能电源管理的应用场景。B9104采用先进的电流模式控制架构,确保在宽输入电压范围内实现快速瞬态响应和稳定的输出调节。其工作输入电压范围通常为4.5V至18V,可支持多种电源输入配置,包括单节或多节锂电池、12V系统以及其他标准直流电源总线。该器件通过外部电阻分压器可调节输出电压,典型应用中可低至0.6V,满足现代低电压数字核心的需求,如处理器、FPGA、ASIC等。B9104封装小巧,常见于3mm x 3mm QFN-16或类似小型化封装,有助于节省PCB空间,同时具备良好的热性能。此外,该芯片内置全面的保护机制,包括过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、输出短路保护以及输入欠压锁定(UVLO),提升了系统可靠性。由于其高集成度和优化的环路补偿设计,B9104减少了外围元件数量,简化了电源设计流程,适合消费电子、工业控制、网络通信设备及物联网终端等领域的电源解决方案。

参数

型号:B9104
  制造商:Dialog Semiconductor(现属Richtek)
  拓扑结构:同步降压(Buck)
  最大输出电流:4A
  输入电压范围:4.5V 至 18V
  输出电压范围:0.6V 至 VIN × 0.9
  基准电压:0.6V ±1%
  开关频率:典型值500kHz(可调)
  控制方式:峰值电流模式控制
  工作温度范围:-40°C 至 +125°C(结温)
  封装类型:QFN-16(3mm x 3mm)
  集成MOSFET:是(上下管均集成)
  静态电流:典型值45μA(关断时<1μA)
  反馈参考电压精度:±1%
  占空比范围:0% 至 100%
  保护功能:过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、短路保护(SCP)、输入欠压锁定(UVLO)

特性

B9104采用峰值电流模式控制架构,这一设计显著提升了动态响应能力和环路稳定性。在负载突变或输入电压波动的情况下,电流模式控制能够迅速调整占空比,维持输出电压稳定,避免出现较大的电压过冲或跌落。该控制方式还便于实现逐周期电流限制,增强了系统的安全性和可靠性。芯片内部集成了经过优化的功率MOSFET,上管和下管均采用低导通电阻(RDS(on))设计,有效降低了导通损耗,提高了整体转换效率,尤其是在高负载条件下表现优异。在典型应用中,B9104可在满载时实现超过95%的转换效率,大幅减少热量产生,降低对散热措施的需求。
  B9104具备可编程开关频率功能,用户可通过外部电阻将开关频率设置在300kHz至2MHz之间,从而在效率与外部元件尺寸之间进行权衡。较高的开关频率允许使用更小的电感和陶瓷电容,进一步缩小整体电源模块的体积,非常适合空间受限的应用。同时,该芯片支持强制PWM模式或自动PFM/PWM模式切换,可在轻载时进入省电模式以提升轻载效率,延长电池寿命。其内部集成的软启动电路可防止启动时的浪涌电流,确保平稳上电。此外,B9104具有精确的反馈电压基准(0.6V ±1%),配合外部电阻分压器可实现精准的输出电压设定,满足高性能数字电路对电源精度的要求。所有这些特性共同构成了一个高效、紧凑且可靠的电源解决方案,适用于对功耗和空间要求严苛的现代电子系统。

应用

B9104广泛应用于需要高效、小尺寸电源转换的各类电子产品中。在便携式设备领域,如平板电脑、手持测试仪器和移动电源中,B9104能够从单节或多节锂电池输入高效地降压至处理器或传感器所需的核心电压,显著延长续航时间。在工业自动化和嵌入式控制系统中,该芯片可用于为微控制器单元(MCU)、数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)提供稳定电源,其宽输入电压范围兼容12V工业总线系统,增强了设计灵活性。在网络通信设备中,如路由器、交换机和光模块,B9104可用于板级电源分配,将主电源轨降至ASIC或PHY芯片所需的低电压等级,同时保持高效率和低噪声。在消费类电子产品如智能家居设备、无线摄像头和IoT网关中,B9104的小型封装和低静态电流特性使其成为理想的电源选择,有助于实现产品小型化和低功耗运行。此外,由于其具备良好的瞬态响应和输出稳定性,B9104也适用于精密模拟前端供电、ADC/DAC偏置电源等对电源纹波敏感的应用场景。总之,凡是对电源效率、体积和可靠性有较高要求的场合,B9104都能提供出色的性能支持。

替代型号

AP63204
  MP2315
  LMR16030
  TPS54331

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