1.5V 电池升压到 3.3V , PW5100 和 PW5103 到底怎么选?
做干电池供电的产品,最头疼的就是电压问题 —— 一节 1.5V 的 AA 或 AAA 电池,新鲜的时候大概 1.6V ,放到 1.0V 以下还没到寿命终点,很多 MCU 和传感器早就饿死了。所以你得升压,而且得升到 3.3V ,给主控、 WiFi 模块、各种外设供电。
平芯微的PW5100 和 PW5103 就是专门为这个场景设计的两颗芯片。都是 SOT23-5L 封装,外围只要 3 颗元件, 1.2MHz 开关频率,静态电流 10µA 级别。区别在于 —— 关断行为不一样。
先说共同点,免得后面重复
两颗芯片的核心参数几乎一致:
输入电压范围0. 8V ~ 3.3V , 0. 8V 就能启动(带 1mA 负载),这意味着一节 1.5V 干电池从头吃到尾都能用。开关电流 1.5A , 1.2MHz 的 PFM 同步升压拓扑,效率最高可以做到 95% 以上。静态电流典型值 10µA ,电池供电产品待机功耗几乎可以忽略。
封装都是SOT23-5L ,五个脚: VIN 、 VOUT 、 SW 、 EN 、 GND 。外围电路极简 —— 一颗电感、一颗输入电容、一颗输出电容,没了。电感推荐 3.3µH 到 10µH ,轻载对噪声敏感的话选 10µH 还能规避可闻噪声。输出电容建议 22µF ,一到两颗并联。
关键差异:关断的时候输出怎么办?
这是选型的核心分水岭。
PW5100 : EN 拉低之后,升压电路停止工作,但输入到输出之间是直通的。也就是说,电池电压会直接出现在输出端。如果你的电池是 1.5V ,关断后输出就是 1.5V ,不是 0V 。
PW5103
:
EN
拉低之后,输出会被真正拉到接近
0V
。不管输入端还有多少电压,输出端是断开的。这就是所谓的
"
真关断
"
。
这个区别看起来简单,但在实际产品里影响很大。
一张表看清区别
不管选哪颗,有几个设计细节值得注意。第一,输入电压必须低于输出电压,比如你选了3.3V
输出版,那输入就不能超过
3.3V
,两节干电池串联到
3V
是可以的,但接近满电的
3.2V
就要留余量了。
外围电感别选太小的封装,这种在脉冲电流大的场景下容易饱和,推荐至少用NR3012
这个尺寸。输出电容
22µF
起步,负载瞬态要求高的话可以并两颗。
设计提醒
PW5100
和
PW5103
的核心差异就一个字
——
关断。
PW5100
关断后直通,
PW5103
关断后断干净。输出电压灵活度上
PW5100
占优,输入范围也更宽;极致低功耗关断场景
PW5103
是唯一选择。两颗都是
3
颗外围、
SOT23-5L
的极简方案,做
1.5V
电池升
3.3V
的产品,选哪个都不会踩坑,关键看你对关断状态的要求。
总结



