TPS51727 双相 D-CAP+ ™ 模式降压电源管理 IC,适用于 50A+ 应用技术资料

描述

TPS51727 是一款完整的降压控制器,集成了栅极驱动器。PCNT 引脚支持在双相或单相模式下运行,以根据负载要求优化效率。先进的 D-CAP+ 架构以最小的输出电容提供快速瞬态响应。DAC 支持 VID-on-the-fly 转换,以优化输出电压到系统的工作状态,以满足空闲功率要求。TPS51727 的自动跳过功能优化了单相和双相作中的轻载效率。系统管理功能包括可调节的热传感器、输出功率监控和睡眠状态控制。提供 VOUT 转换速率和电压定位的可调控制。此外,TPS51727 还包括两个大电流 MOSFET 栅极驱动器,以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFETPCNT 和 VID0 至 VID4 引脚具有灵活的 LV I/O 阈值,可实现 1.0 V 至 3.6 V 逻辑电压的接口。TPS51727 采用节省空间、散热增强、符合 RoHS 标准的 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 -10°C 至 100°C。
*附件:tps51727 用于 50+A 应用的双相 ECO-ModeTM 降压电源管理 IC 数据表.pdf

特性

  • 无缝相位添加/转换可在任何负载条件下实现最高效率
  • 最少的外部零件数量
  • 线路/负载/温度范围内 ±8 mV VOUT 精度
  • 具有 0.4V 至 1.25V 输出范围的 5 位 DAC 支持广泛的应用
  • 在轻负载和重负载下优化效率
  • 正在申请专利的输出过冲减少 (OSR™)
  • 精确、可调的电压定位
  • 可选 200/300/400/500 kHz 频率
  • 专利待定 AutoBalance 阶段平衡
  • 支持电阻器或电感器 DCR 电流感应
  • 精确、可选的电流限制
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 带集成升压二极管的快速 MOSFET 驱动器
  • 集成的 OVP 可以禁用热传感器和输出功率监视器
  • 小型 6 × 6、40 引脚 QFN PowerPAD™ 封装
  • 应用
    • 适用于适配器、电池、NVDC 或 5V/12V 电源轨的大电流、低电压应用

参数
降压控制器

方框图
降压控制器

1. 概述

  • 产品名称‌:TPS51727
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:双相降压电源管理IC
  • 应用‌:适用于50A以上电流需求的电源管理应用

2. 主要特性

  • 无缝相位添加/删除‌:根据负载条件优化效率
  • ‌**±8mV VOUT 精度**‌:在线性、负载和温度范围内保持高精度
  • D-CAP+™架构‌:提供快速瞬态响应,减少输出电容需求
  • ECO-Mode™ ‌:自动跳过轻载条件下的相位,提高效率
  • 5位DAC‌:输出电压范围0.4V至1.25V,支持VID-on-the-fly转换
  • 高转换电压范围‌:4.5V至28V
  • 小尺寸封装‌:6x6mm 40引脚QFN封装

3. 电气特性

  • 工作温度范围‌:-10°C至100°C
  • 输入电压范围‌:3.0V至28V
  • 输出电压范围‌:0.4V至1.25V(通过DAC设置)
  • 效率‌:在轻载和重载条件下均实现高效率
  • 软启动与软停止‌:支持平滑的启动和停止过程
  • 保护特性‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过热保护等

4. 功能描述

  • 多相位PWM操作‌:支持双相位或单相位模式操作
  • AutoBalance™相位平衡‌:自动平衡两个相位的电流分配
  • 过冲减少(OSR™)功能‌:减少瞬态负载释放时的电压过冲
  • 快速MOSFET驱动‌:集成高电流MOSFET门驱动,支持快速开关
  • 高精度可调电压定位‌:通过DAC实现输出电压的精确调整

5. 应用信息

  • 典型应用‌:高电流、低电压应用,如适配器、电池、NVDC或5V/12V电源轨
  • 设计示例‌:提供了详细的设计步骤和外部组件选择指南
  • 电源监控‌:集成电源监控功能,实时反馈输出功率

6. 布局指南

  • 关键信号线布局‌:建议将敏感模拟信号线与高噪声信号线隔离
  • 电流反馈信号‌:建议使用差分对布局,减少噪声干扰
  • 最小化环路面积‌:建议最小化输入和输出电容器的环路面积,减少寄生电感

7. 封装与可用性

  • 封装类型‌:40引脚QFN封装(RHA)
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,无铅、无卤素

8. 注意事项

  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)防护措施
  • 在布局和布线时,应严格遵守提供的布局指南,以确保最佳性能
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