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SC73C0202A-006 发布时间 时间:2025/12/28 11:02:15 查看 阅读:13

SC73C0202A-006是一款由芯洲科技(SCT,Semi-Chip Technology)推出的高性能、低功耗同步降压型DC-DC转换器芯片,广泛应用于需要高效电源管理的便携式设备和嵌入式系统中。该器件采用恒定导通时间(COT, Constant On-Time)控制模式,能够在输入电压和负载变化时实现快速瞬态响应,确保输出电压稳定。SC73C0202A-006集成了高边和低边功率MOSFET,支持宽输入电压范围,典型应用中可将较高的直流电压高效地转换为稳定的低电压输出,适用于电池供电设备、工业控制系统、消费类电子产品以及物联网终端等场景。
  该芯片采用紧凑型封装设计,有助于节省PCB空间,同时优化了热性能,提高了整体系统的可靠性。内部集成的多种保护机制,如过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO),进一步增强了系统的安全性和稳定性。SC73C0202A-006还具备良好的EMI性能,满足工业级电磁兼容要求,适合在噪声敏感环境中使用。通过外部电阻分压网络,用户可以灵活设定输出电压,提升了设计的适应性与灵活性。

参数

型号:SC73C0202A-006
  类型:同步降压DC-DC转换器
  输入电压范围:4.5V ~ 18V
  输出电压范围:0.8V ~ 5.5V(可调)
  最大输出电流:2A
  开关频率:典型值500kHz
  控制模式:恒定导通时间(COT)
  工作温度范围:-40°C ~ +125°C
  静态电流:约30μA(关断模式)
  封装形式:DFN-8(3mm×3mm)
  反馈参考电压:0.6V ±1%
  占空比范围:0% ~ 100%
  保护功能:过流保护、过温保护、欠压锁定

特性

SC73C0202A-006采用恒定导通时间(COT)控制架构,具有极快的负载瞬态响应能力,能够在输出电流突变时迅速调整导通时间,维持输出电压的稳定,避免出现较大的电压跌落或过冲现象。这种控制方式无需复杂补偿网络,简化了外部电路设计,同时提升了系统的动态性能。其内部集成的上管和下管MOSFET经过优化设计,导通电阻低,显著降低了导通损耗,从而在全负载范围内实现了高达95%以上的转换效率,尤其在轻载和中等负载条件下仍能保持优异的能效表现。
  该芯片支持宽范围输入电压(4.5V至18V),使其能够兼容多种电源输入场景,例如单节或多节锂电池供电、12V适配器输入等,适用性广泛。输出电压可通过外部电阻分压器精确调节,最低可设置为0.8V,满足不同核心电压需求的处理器、传感器或逻辑电路的供电要求。芯片内置0.6V高精度基准电压源,确保反馈控制的准确性,输出电压精度可达±1.5%,提升了系统供电的稳定性。
  在保护机制方面,SC73C0202A-006集成了多重安全功能。当输出短路或过载时,过流保护(OCP)会自动限制电流,防止器件损坏;芯片结温超过安全阈值时,过温保护(OTP)将关闭输出,待温度下降后自动恢复;欠压锁定(UVLO)则确保芯片在电源未建立稳定前不启动,避免异常工作状态。此外,芯片具备软启动功能,可防止启动时的浪涌电流冲击,保护输入电源和负载电路。
  SC73C0202A-006采用DFN-8(3mm×3mm)小型化封装,底部带有散热焊盘,有利于热量传导至PCB,提升散热效率,适合高密度布局的便携式产品。其工作结温可达125°C,满足工业级应用的严苛环境要求。芯片还优化了开关节点的波形质量,降低高频噪声,配合适当的滤波元件可有效抑制EMI干扰,符合相关电磁兼容标准,适用于对噪声敏感的应用场合。

应用

SC73C0202A-006因其高效率、小尺寸和高可靠性,广泛应用于多种电子系统中。常见用途包括便携式消费类电子产品,如智能手表、无线耳机、移动电源和手持设备,这些产品对电源效率和空间占用有严格要求。在工业自动化领域,该芯片可用于PLC模块、传感器供电单元和远程IO控制器,提供稳定可靠的低压电源。此外,在物联网(IoT)终端设备中,如Wi-Fi模组、蓝牙模块和LoRa通信节点,SC73C0202A-006能够为MCU、RF芯片和传感器提供高效电源解决方案。
  在汽车电子辅助系统中,如车载信息娱乐系统、行车记录仪和ADAS传感器模块,该芯片可将12V电池电压转换为3.3V或5V等常用逻辑电压,满足车规级工作温度和稳定性要求。由于其具备良好的瞬态响应能力和低静态功耗,也适用于电池供电的医疗设备,如便携式监护仪、血糖仪和电子体温计等,延长电池使用寿命。在网络通信设备中,如路由器、交换机的小信号处理板卡,SC73C0202A-006可用于为FPGA、ASIC或DSP提供核心供电。其宽输入电压范围和高集成度特性,使其成为替代传统线性稳压器(LDO)的理想选择,尤其在输入输出压差较大时,显著降低功耗和发热。

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