CXSD61113/CXSD61113A 超低静态电流同步降压转换器 | 360nA | 8级可编程输出 - 嘉泰姆电子

CXSD61113/CXSD61113A 超低静态电流同步降压转换器 | 360nA | 8级可编程输出 - 嘉泰姆电子

产品型号:CXSD61113
产品类型:DC-DC转换器
产品系列:开关稳压器降压 (Buck) 转换器
产品状态:量产
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产品简介

CXSD61113/CXSD61113A 是一款超低静态电流(360nA)同步降压转换器,输入电压2.2V-5.5V,支持8级可编程输出电压,最高效率94%,内置HCOT控制、过流/过温保护,采用WL-CSP-8B 0.9x1.6mm封装,适用于可穿戴、IoT、便携设备等。嘉泰姆电子提供完整方案。

技术参数

输入电压范围 (VIN)2.2V~5.5V
输出电压 (VOUT)1.2V~3.3V
输出电流 (IOUT)1A
工作频率1200kHz
转换效率95%
封装类型WL-CSP0.9x1.6-8(BSC)
Topology开关稳压器降压 (Buck) 转换器
Control methodDigital
Switching frequency2700kHz~3000kHz
Protection过流/过压/过温
Features100% Duty Cycle;COT Control;Enable Input;Internal Compensation;OCP;OTP;PSM
Application开关稳压器
Operating temp-40℃~125℃
Precision±1%
Ron HS (typ) (mOhm)350
Ron LS (typ) (mOhm)250
Iq (typ) (mA)0.00046
InterfaceI2C
Current Limit (typ) (A)1.2
Number of Outputs1

产品详细介绍

CXSD61113/CXSD61113A 超低静态电流同步降压转换器
360nA静态电流 | 2.2V-5.5V输入 | 8级可编程输出电压

产品版本:Rev 1.0 | 更新日期:2026年8月 | 型号:CXSD61113 / CXSD61113A | 封装:WL-CSP-8B 0.9×1.6(BSC)

嘉泰姆电子(JTM-IC)推出的 CXSD61113/CXSD61113A 是一款超低静态电流的同步降压DC/DC转换器,典型静态电流仅 360nA,非常适合对功耗极其敏感的便携和可穿戴设备。芯片支持 2.2V 至 5.5V 的宽输入电压范围,通过三个电压选择引脚(VSEL1~3)可配置 8级可编程输出电压:CXSD61113覆盖1.2V至3.3V,提供高达 600mA 连续输出电流(峰值1A);CXSD61113A覆盖0.7V至3.1V,提供 400mA 连续输出电流(峰值0.5A)。

芯片采用 滞环恒定导通时间(HCOT) 控制架构,内置补偿网络,可在宽负载和输出电容范围内实现快速瞬态响应。轻载时自动进入省电模式(PSM),在全负载范围内保持高效率,最高可达 94%。器件集成了 输出放电过流保护过温保护 以及 自动100%占空比操作,在低压差条件下维持输出。CXSD61113/CXSD61113A 采用超小型 WL-CSP-8B 0.9×1.6mm 封装,是智能手表、可穿戴设备、物联网传感器、便携仪器等电池供电设备的理想电源解决方案。

核心优势: 360nA超低静态电流 | 2.2V-5.5V宽输入 | 8级可编程输出 | HCOT控制 | 最高94%效率 | 内置补偿 | 过流/过温保护 | 100%占空比 | 超小WL-CSP封装。

1. 产品概述与市场定位

在智能手表、无线耳机、医疗贴片、IoT传感器等电池供电设备中,电源转换效率与待机功耗直接决定了产品的续航时间。CXSD61113/CXSD61113A 作为一款 超低静态电流同步降压转换器,其核心价值在于 极低的自身功耗、灵活的电压配置和小型化封装。360nA的典型静态电流使得器件在轻载或待机模式下几乎不消耗电池能量,显著延长电池寿命。宽输入电压范围(2.2V-5.5V)完美适配单节锂离子/锂聚合物电池、纽扣电池以及USB电源,可为MCU、传感器、蓝牙模块、显示屏等提供稳定的供电。

芯片通过三个 VSEL 引脚可组合出 8种固定输出电压,无需外部反馈电阻分压,简化了设计并减少了元件数量。CXSD61113 提供1.2V-3.3V主流电压组合,CXSD61113A 则覆盖0.7V-3.1V,适合需要更低核心电压的先进制程芯片。滞环COT控制架构保证了快速的负载瞬态响应,内部补偿网络使得输出电容选择范围宽,可兼容陶瓷电容。器件采用 WL-CSP-8B 0.9×1.6mm 封装,占板面积极小,是空间受限应用的理想选择。

2. 主要特点与技术亮点

超低静态电流典型值360nA,延长电池寿命
宽输入电压2.2V 至 5.5V
8级可编程输出CXSD61113: 1.2-3.3V;CXSD61113A: 0.7-3.1V
高输出电流600mA(峰值1A)/ 400mA(峰值0.5A)
HCOT控制快速瞬态响应,内部补偿
高效率最高94%,PSM轻载高效
100%占空比低压差下保持输出
超小封装WL-CSP-8B 0.9x1.6mm
  • 超低静态电流(360nA):在轻载或待机模式下,芯片自身消耗极低,配合PSM省电模式,可显著提升电池供电设备的续航时间。
  • 8级可编程输出电压:通过三个VSEL引脚硬接线选择,无需I²C或外部电阻,简化设计,减少BOM。CXSD61113提供1.2V、1.5V、1.8V、2.1V、2.5V、2.8V、3.1V、3.3V;CXSD61113A提供0.7V、1.0V、1.3V、1.6V、1.9V、2.1V、2.9V、3.1V。
  • 滞环恒定导通时间(HCOT)控制:内置补偿,无需外部补偿网络,对输出电容变化不敏感,支持陶瓷电容,提供快速瞬态响应。
  • 自动PSM与高效率:轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低开关损耗,在全负载范围内保持高效率,峰值效率可达94%。
  • 100%占空比操作:当输入电压接近输出电压时,芯片自动进入100%占空比模式,低压差条件下维持输出,适合电池放电末期使用。
  • 输出放电功能:关断时内部放电电阻快速泄放输出电容残余电压,确保系统安全。
  • 完善保护:逐周期高侧/低侧过流保护(限流值根据型号不同)、输入欠压锁定(UVLO)、过温保护(150°C关断,130°C恢复)。
  • 超小封装:WL-CSP-8B 0.9×1.6mm,适合空间极度受限的穿戴式设备和IoT模块。

3. 典型应用电路

CXSD61113/CXSD61113A 的典型应用电路极为简单:输入电容(CXSD61113推荐10μF,CXSD61113A推荐4.7μF)、输出电容(10μF)、功率电感(2.2μH)以及VSEL引脚的上拉/下拉配置。EN引脚控制使能,VOUT引脚直接连接负载。电路原理图如下所示,具体元件参数可参考数据手册推荐表。

CXSD61113 典型应用电路
图1. CXSD61113/CXSD61113A 典型应用电路(超低静态电流同步降压转换器)

图2. CXSD61113/CXSD61113A 内部功能方框图
内部集成:P-MOSFET高侧开关、N-MOSFET低侧同步整流器、HCOT控制器、误差放大器、电流检测、软启动、输出放电、UVLO、过流/过温保护逻辑等。

4. 极限参数与电气特性(设计参考)

极限参数 (Absolute Maximum Ratings)
符号 参数 最小值 最大值 单位
VIN, SW, EN, VSEL1~3, VOUT 各引脚电压 -0.3 6.5 V
PD @ TA=25°C 最大功耗(WL-CSP-8B 0.9x1.6) 0.84 W
θJA 结到环境热阻 118.5 °C/W
TJ 结温范围 -40 150 °C
TSTG 存储温度 -65 150 °C
ESD (HBM) 人体模型 2 kV
推荐工作条件
参数 CXSD61113 CXSD61113A 单位
VIN 输入电压 2.2-5.5 2.2-5.5 V
输出电流(连续) 0-600 0-400 mA
峰值输出电流 1000 500 mA
环境温度 TA -40 至 85 -40 至 85 °C
结温 TJ -40 至 125 -40 至 125 °C
关键电气特性 (VIN=3.6V, TA=25°C,典型值)
参数 条件 典型值 单位
关断电流 EN=0V <1 μA
静态电流(工作) IOUT=0mA, 不开关 360 nA
输出精度(IOUT=10mA) VOUT=1.8V ±2.5%
输出精度(IOUT=100mA) VOUT=1.8V ±2%
UVLO 上升阈值 VIN上升 2.0 V
UVLO 迟滞 0.1-0.4 V
EN 高电平阈值 1.0 V
EN 低电平阈值 0.4 V
过温保护阈值 关断 150 °C
过温恢复阈值 恢复 130 °C
高侧限流(CXSD61113) 1.2 A
高侧限流(CXSD61113A) 0.78 A
低侧限流(CXSD61113) 1.2 A
低侧限流(CXSD61113A) 0.68 A

5. 输出电压选择(8级可编程)

CXSD61113 和 CXSD61113A 分别提供8种固定输出电压,通过 VSEL1、VSEL2、VSEL3 引脚的电平组合进行选择(逻辑高为1,低为0)。具体组合如下:

CXSD61113 输出电压选择
VOUT (V) VSEL3 VSEL2 VSEL1
1.2 0 0 0
1.5 0 0 1
1.8 0 1 0
2.1 0 1 1
2.5 1 0 0
2.8 1 0 1
3.1 1 1 0
3.3 1 1 1
CXSD61113A 输出电压选择
VOUT (V) VSEL3 VSEL2 VSEL1
0.7 0 0 0
1.0 0 0 1
1.3 0 1 0
1.6 0 1 1
1.9 1 0 0
2.1 1 0 1
2.9 1 1 0
3.1 1 1 1

注:对于高电平组合(如2.1V、3.3V等),建议在VSEL1引脚与EN引脚之间串联100kΩ电阻(参考数据手册推荐电路)。

6. 工作原理与设计指导

6.1 HCOT控制与内部补偿

CXSD61113/CXSD61113A 采用 滞环恒定导通时间(HCOT) 控制架构。该架构结合了滞环控制和恒定导通时间的优点,提供快速的瞬态响应,同时无需外部补偿网络。内部补偿使得输出电容可选用低ESR的陶瓷电容,简化了设计并降低了BOM成本。

6.2 输出电压选择(VSEL引脚)

三个 VSEL 引脚(VSEL1、VSEL2、VSEL3)直接决定了输出电压。这些引脚内部带有弱下拉,外部可通过上拉电阻至高电平(VIN)或接地来设置逻辑电平。请参考上述表格选择合适的组合。对于需要高电平的VSEL1,推荐使用100kΩ电阻上拉至EN引脚,以获得更好的抗干扰能力。

6.3 轻载省电模式(PSM)

在轻载条件下,芯片自动进入脉冲跳跃模式(PSM),通过零电流检测关断低侧MOSFET,避免负电感电流,并进入休眠状态以降低开关损耗。这种机制使得器件在宽负载范围内保持高效率,特别适合待机时间长的电池应用。

6.4 100%占空比操作

当输入电压降低至接近输出电压时,芯片自动进入100%占空比模式,高侧MOSFET持续导通,输出电压等于输入电压减去内部压降。这对于电池放电末期仍能维持系统运行非常有用。

6.5 保护功能

  • 输入欠压锁定(UVLO):VIN低于约1.9V时关断,高于2.0V时重新启动。
  • 逐周期过流保护:高侧和低侧MOSFET均有限流,防止短路或过载损坏。
  • 过温保护(OTP):结温超过150°C时关断,降至130°C后自动恢复。
  • 输出放电:关断时内部放电电阻(约40Ω)快速泄放输出电容电压。

7. 基于 CXSD61113 的智能手表 1.8V/500mA 电源设计

设计目标:为智能手表主控芯片提供1.8V供电,最大负载电流500mA,输入来自3.7V锂聚合物电池(2.8V-4.2V),要求超低待机功耗和极小占板面积。

  • 系统配置:选用 CXSD61113,输入电容10μF(0402, 6.3V),输出电容10μF(0402, 6.3V),电感2.2μH(2520封装)。VSEL引脚配置:VSEL3=0,VSEL2=1,VSEL1=0(对应1.8V)。EN由系统PMIC控制。
  • 功耗与热设计:在3.7V输入、1.8V/500mA输出时,典型效率约90%。功耗 PD ≈ (1-η) × Pout = 0.1 × 0.9 = 0.09W。WL-CSP封装在85°C环境下的允许功耗 (125-85)/118.5 ≈ 0.34W,热裕量充足。
  • 待机功耗:当系统进入休眠时,负载电流降至几μA,芯片自动进入PSM模式,静态电流仅360nA,极大延长待机时间。
  • 保护验证:若输出短路,过流保护立即启动,限制电流在1.2A以内,防止损坏芯片。
设计支持: 嘉泰姆电子提供 CXSD61113/CXSD61113A 评估板、参考设计(原理图、BOM、PCB布局)及 FAE 技术支持,帮助工程师快速完成电源设计。

8. PCB 布局建议

  • 输入/输出电容就近放置:VIN和VOUT的陶瓷电容应靠近芯片引脚,以降低寄生电感,提供良好的去耦效果。
  • 功率回路最小化:VIN → 高侧MOSFET → 电感 → 输出电容 → GND 路径应尽可能短而宽,降低阻抗。
  • LX节点面积控制:SW(LX)节点存在高频电压摆幅,应保持小面积以减少EMI辐射。
  • VSEL走线:VSEL引脚走线应短,避免寄生电容影响,对于接高电平的引脚,建议串联100kΩ电阻至EN或VIN。
  • 散热焊盘:WL-CSP封装底部无散热焊盘,主要通过球栅和PCB铜箔散热,建议在芯片下方铺地铜并增加过孔帮助散热。

9. 订购信息与技术支持

CXSD61113/CXSD61113A 采用 WL-CSP-8B 0.9×1.6mm(BSC) 封装,无铅、RoHS合规。嘉泰姆电子提供工程样品、量产芯片及全面的技术支持,包括评估板、参考设计和FAE现场支持。

图3. CXSD61113/CXSD61113A 引脚封装图(WL-CSP-8B 0.9×1.6mm)
引脚分布(顶视图):A1: SW, A2: VIN, B1: EN, B2: GND, C1: VSEL1, C2: VOUT, D1: VSEL2, D2: VSEL3。

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