
PW5100升压模块
简介
本开源项目基于PW5100芯片,提供低功耗同步升压方案,可将3.7V锂电池稳定升压至5V。外围电路精简,大幅节省空间与成本。其待机功耗极低且转换效率高,极其适合物联网节点与可穿戴设备使用,便于快速集成
简介:本开源项目基于PW5100芯片,提供低功耗同步升压方案,可将3.7V锂电池稳定升压至5V。外围电路精简,大幅节省空间与成本。其待机功耗极低且转换效率高,极其适合物联网节点与可穿戴设备使用,便于快速集成开源协议
:Public Domain
描述
PW5100 是一款高效率、低功耗、超低静态电流的 PFM(脉冲频率调制)同步升压 DC/DC 转换器。该方案专为单节锂电池(标称 3.7V)或单/双节干电池升压至 5V 应用而设计,仅需极少的外围元件即可构建完整的电源管理电路。
其核心优势在于极低的静态电流(典型值 10μA),能够显著延长便携式设备的待机时间。
2. 主要特性
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高效率:最高可达 95%。
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超低启动电压:最低 0.7V 即可启动。
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低静态电流:仅 10μA(Vin=2.0V),适合长期待机应用。
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高工作频率:1.2MHz,支持使用小型电感和电容。
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内置同步开关:无需外接肖特基二极管(内置功率管和同步整流管)。
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输出电压精度:±2.5%。
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封装形式:SOT23-5 (小型贴片封装)。
3. 技术规格参数
| 参数项 | 典型值 / 范围 | 单位 |
| 输入电压范围 (Vin) | 0.7 ~ 5.0 | V |
| 固定输出电压 (Vout) | 5.0 (可选 3.0/3.3) | V |
| 最大输出电流 (Vin=3.7V, Vout=5V) | 约 500 ~ 600 | mA |
| 静态功耗 (Iq) | 10 | μA |
| 开关频率 (Fosc) | 1.2 | MHz |
| 工作温度范围 | -40 ~ +85 | ℃ |
4. 引脚定义 (SOT23-5)
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CE (EN):使能引脚。高电平开启,低电平关断(关断电流 < 0.1μA)。
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VOUT:输出引脚。
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NC:空脚。
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GND:地。
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LX (SW):电感连接开关引脚。
5. 典型电路原理
该方案仅需三个核心外部组件:
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输入电容 (Cin):10μF 陶瓷电容 (MLCC),用于滤除输入纹波。
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储能电感 (L1):建议使用 2.2μH ~ 4.7μH 功率电感(如一体成型电感或 CD32 封装)。
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输出电容 (Cout):22μF 陶瓷电容,用于稳定输出电压。
6. PCB 布局建议 (Layout Guide)
为了获得最佳性能并减小电磁干扰 (EMI),请遵循以下原则:
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短路径原则:电感 L1、输入电容 Cin 和输出电容 Cout 应尽可能靠近芯片引脚。
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大面积接地:GND 应采用大面积覆铜,以降低阻抗并利于散热。
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LX 节点:LX 引脚是高频开关节点,走线面积应尽量小以减少辐射干扰。
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电容放置:输出电容 Cout 必须紧贴 VOUT 和 GND 引脚放置。
7. 应用领域
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便携式医疗设备(血氧仪、额温枪等)。
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无线通信模块(蓝牙、WiFi、LoRa 模块供电)。
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智能穿戴设备。
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电子烟、LED 驱动。
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单节锂电池/干电池供电的小型手持仪器。
注意事项:
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请确保输入电压不要长期超过输出设定电压,以免芯片进入非正常工作状态。
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在带动大电流负载时,请注意电感的饱和电流参数需大于最大开关电流(约 1.5A)。

设计图
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暂无BOM
克隆工程工程成员
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