PW2609A在2.6A负载下压差0.14V,温升较3A工况低11°C PW2609A5V输入实测温升、压差与保护特性最近拿 PW2609A 做了一组 5V 输入条件下的实测主要想看看这颗芯片在常用电流下的发热和压降表现。测试设备用到了直流电源、万用表、热成像测温枪和热电偶测温器输出电流从 2A 逐步拉到 3A记录了输出电压、输入电压、输入电流以及芯片表面温度。从实测数据来看2A 输出时芯片表面温度约 43°C输入 4.95V、输出 4.85V压差大约 0.1V电流提升到 2.6A温度升到 53°C 左右压差约 0.14V继续推到 3A温度来到 64°C压差约 0.16V。整体温升比较温和压差也控制得不错这也是不少客户愿意把它用在过压保护前级的原因——低压差、发热小对后面电池充电或者负载电路比较友好。如果项目需要更高耐压PW2609A 本身耐压 40V同系列还有 70V 耐压的 PW1600 可以选根据实际输入浪涌情况决定即可。产品概述PW2609A 是一颗带前端过压保护和过温保护功能的芯片输入工作范围 3V 到 40V。过压保护阈值有两种设置方式通过外部电阻在 4V 到 24V 之间任意设定或者把 VOVP 引脚直接接地使用内部默认的 6.1V 阈值。内部集成了一颗导通阻抗很低的 nFET 开关支持峰值 5A、持续 3A 的电流能力基本能覆盖常见电池充电系统的需求。芯片还内置了过热保护关机和自动恢复电路防止大电流下芯片过热失效封装是常用的 SOT23-6L。主要保护性能PW2609A 内部集成的 N-FET 功率管导通电阻典型值只有 35mΩ这个参数直接决定了芯片在 3A 负载下的自身压降大约只有 0.1V功率损耗和发热都因此降了下来。实际做快充或者大负载瞬态时3A 持续电流和 5A 峰值电流的裕量也基本够用。过压保护阈值的设计比较灵活。VOVP 引脚外接 R1、R2 两个分压电阻后保护点可以按照公式 V_OVP 1.2V × (1 R1/R2) 来计算范围落在 4V 到 24V 之间如果懒得外接电阻直接把 VOVP 接地就行芯片会启用 6.1V 的默认阈值正好对应标准 5V USB 环境。这样不管是普通 USB 5V、QC2.0/3.0 的 9V/12V 档位还是 USB PD 多档电压都能配出合适的保护点。OVP 响应时间典型值是 50ns输入端一旦出现异常高压尖峰芯片能在电压还没传到后级之前就把通路切断响应速度够快。输入耐压方面PW2609A 可以承受 3V 到 40V 的输入电压瞬态最高也能扛到 40V。USB 热插拔或者遇到质量不太好的充电器时输入端很容易冒出远高于正常值的尖峰有这个耐压余量芯片自己不容易被打坏保护功能也还能正常起作用。此外芯片还带了软启动功能上电或者使能开启时内部 MOSFET 慢慢导通可以抑制浪涌电流避免冲击输入电源。过温保护在芯片结温超过约 150°C 时强制关断输出温度降下来之后自动恢复。EN 引脚低电平有效内部有上拉电阻悬空默认开启也可以通过 MCU 或者逻辑电路控制方便做电源时序管理或远程关断。封装与典型应用PW2609A 采用 SOT23-6L 封装只有 6 个引脚外围电路非常简单。输入输出端各并一颗低 ESR 陶瓷电容建议容量不小于 1μF就能搭出完整的保护电路对空间受限的便携设备比较友好。实际用得比较多的场景包括USB 端口保护防止劣质充电器或热插拔浪涌打坏后级锂电池充电前端保护配合充电芯片给电池充电电路做过压保护TWS 耳机充电仓、电子烟以及其他贴身使用的便携设备这些场合对安全和可靠性要求高另外也适合放在快充适配器输出端防止异常高压传到下游设备。