TPS543521 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册

描述

TPS543x21 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS543x21 具有 3.8V 至 18V 的宽工作输入电压范围,专为由 5V、12V 电源总线轨供电的系统而设计。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
*附件:tps543521.pdf

TPS543x21 使用具有内部补偿功能的固定频率峰值电流控制,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在较宽的输出电压范围和开关频率内进行外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。

TPS543x21 可通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽开关频率,实现高度的设计灵活性。该器件具有轻负载条件下的脉冲频率调制 (PFM)、强制连续导通调制 (FCCM) 选项,以及具有不同 MODE 引脚配置的可调软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPS543x21 提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPS543x21 采用 9 引脚、1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚布局可用于单层 PCB 布局,结温的额定温度范围为 –40°C 至 150°C。

特性

  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 18V 输入电压范围
    • 高达 5A (TPS543521)、4A (TPS543421)、3A (TPS543321) 连续输出电流
    • 0.6V ±1% 参考电压(–40°C 至 150°C)
    • 70ns 和 114ns 最小接通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 轻负载条件下的可选 PFM / FCCM
    • 可选择可调软启动时间,电源良好指示功能
    • 良好的 EMI 性能,具有扩频和优化的引脚排列
    • 高侧和低侧 MOSFET 的打嗝过流 (OC) 限制
    • 非闭锁保护,用于过温保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 集成自举电容器,支持单层 PCB 布局
    • –40°C 至 150°C 工作结温
    • 1.5mm × 2.0mm QFN 封装

参数
PCB

方框图

PCB

1. 产品概述

  • 设备名称‌:TPS543521
  • 类型‌:3.8V至18V输入,5A同步降压转换器
  • 特点‌:高效、高电压输入、易于使用、设计灵活
  • 应用领域‌:医疗、健康、建筑自动化、测试测量、多功能打印机、企业投影仪、便携式电子设备、有线网络、无线基础设施、分布式电源系统

2. 主要特性

  • 输入电压范围‌:3.8V至18V
  • 输出电压范围‌:0.6V至可调
  • 连续输出电流‌:5A
  • 效率‌:高效设计,支持高达98%的占空比
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调
  • 保护功能‌:过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
  • 封装‌:1.5mm × 2.0mm QFN包装
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C

3. 功能描述

  • 固定频率峰值电流控制‌:具有内部补偿,实现快速瞬态响应和良好的线路及负载调节
  • 模式选择‌:轻载条件下可选脉冲频率调制(PFM)或强制连续导通模式(FCCM),可调软启动时间,电源良好(PG)指示功能
  • 同步整流‌:集成47mΩ和21mΩ MOSFETs,提高效率
  • EMI性能‌:具有频率扩展频谱功能,优化引脚布局,减少电磁干扰
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏

4. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:1.5mm × 2.0mm QFN
  • 引脚数‌:9引脚

5. 应用与支持

  • 典型应用‌:提供医疗、便携式电子设备等领域的典型应用电路
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,优化效率、尺寸和成本
  • 文档支持‌:提供相关应用笔记和技术文档,如EMI设计指南和瞬态响应优化指南
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答
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