LP873220 工业双2-A降压转换器和AM570x的双线性稳压器数据手册

描述

LP873220 旨在满足工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。

自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP873220 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp873220.pdf

LP873220 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。LP873220 器件还支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。如果不需要外部时钟,则可通过 CLKIN 引脚的 pin multiplex 获得第二个 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。

特性

  • 器件工作温度范围:-40°C 至 +125°C 环境温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 2 个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 最大输出电流 2 A
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装

参数
输出信号

方框图
输出信号

1. 概述

LP873220是一款集成了两个高电流降压DC/DC转换器和两个线性稳压器(LDO)的电源管理IC,适用于工业应用。该器件通过I²C接口和使能信号进行控制,支持自动PWM/PFM模式操作,具有高效率、可编程输出电压和多种保护功能。

2. 主要特性

  • 双降压DC/DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7V至3.36V
    • 最大输出电流:2A
    • 可编程输出电压斜率:0.5mV/µs至10mV/µs
    • 2MHz开关频率
    • 支持扩频模式和相位交错以减少EMI
  • 双线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V
    • 最大输出电流:300mA
  • 可编程功能‌:
    • 输出电压、电流限制、软启动时间等均可通过I²C接口编程
    • 可配置的通用数字输出信号(GPO、GPO2)
    • 可编程电源良好信号(PGOOD)
  • 保护功能‌:
    • 输出短路和过载保护
    • 过温警告和保护
    • 过电压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)

3. 功能描述

  • 自动PWM/PFM模式‌:根据负载电流自动在PWM和PFM模式之间切换,以优化效率。
  • 负载电流测量‌:支持通过I²C接口读取负载电流值。
  • 软启动和电压斜坡控制‌:在启动和电压变化时控制输出电压斜率,以减少浪涌电流和输出电压过冲。
  • 可编程启动和关机延迟‌:支持对启动和关机过程进行编程控制。
  • 电源良好信号(PGOOD) ‌:可配置为监测多个电源轨的电压状态,并在电压异常时发出警告。

4. 应用

  • 工业应用,如处理器和平台的电源管理。

5. 封装与尺寸

  • 28引脚VQFN封装,尺寸为5mm x 5mm。

6. 典型应用电路

  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入和输出电容的选择、电感的选择、以及必要的旁路电容和滤波电容等。

7. 编程与寄存器

  • 通过I²C接口进行编程和控制。
  • 提供了详细的寄存器映射和说明,包括输出电压设置、使能控制、保护设置、GPO配置等。

8. 布局指南

  • 强调了关键信号(如VIN、VOUT、SW节点和反馈引脚)的布局要求。
  • 提供了布局示例以帮助设计者实现最佳性能。

9. 文档与支持

  • 提供了详细的数据手册和应用指南。
  • 可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。

10. 注意事项

  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施。
  • 布局时应遵循提供的布局指南,以确保最佳性能和稳定性。
  • 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素。
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