TPS62968 具有 0.6V VOUT 的 17V VIN、8A 低噪声低纹波降压转换器数据手册

描述

TPS6296x 器件是一系列高效率、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置稳压的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。

为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62968.pdf

该器件以 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。

特性

  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
  • 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 2.0mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm

参数

滤波器

方框图
滤波器

1. 产品概述

TPS62968 是一款高效率、低噪声、低纹波的同步降压转换器(Buck Converter),适用于对噪声敏感的应用,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、串行器、解串行器以及雷达应用。

2. 主要特性

  • 低噪声与低纹波‌:
    • 输出1/f噪声 < 20µV RMS(100Hz至100kHz)
    • 输出电压纹波 < 10µV RMS(经过铁氧体磁珠后)
    • 高电源抑制比(PSRR) > 65dB(高达100kHz)
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:
    • 可选频率:1.1MHz、700kHz、500kHz
    • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿‌:支持带有30dB衰减的第二级LC滤波器(可选)
  • 宽输入电压范围‌:3.0V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 高精度‌:输出电压精度在温度范围内为±1%
  • 其他功能‌:用户定义的欠压锁定、精确的时序控制、可调软启动、电源良好输出、输出放电(可选)

3. 应用领域

  • 电信基础设施
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防(雷达、航空电子)
  • 医疗设备

4. 封装与温度范围

  • 封装‌:2.0mm × 3.0mm QFN,0.5mm间距
  • 结温范围‌:-40°C至150°C

5. 功能描述

  • Smart Config(S-CONF) ‌:通过连接不同阻值的电阻来配置设备的工作模式,包括开关频率、扩频调制、输出放电和同步设置。
  • 使能控制(EN/SYNC) ‌:通过拉高EN/SYNC引脚来启用设备,并具有精确的上升阈值电压。该引脚还用于设备同步。
  • 扩频调制‌:通过S-CONF引脚启用或禁用扩频调制,以降低高频混叠杂散。
  • 输出放电‌:根据S-CONF设置启用或禁用输出放电功能。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:避免在低输入电压下误操作设备。
  • 电源良好输出(PG) ‌:当反馈引脚电压高于阈值时,PG引脚输出高电平;低于阈值时,输出低电平。
  • 噪声抑制与软启动电容器(NR/SS) ‌:连接至NR/SS引脚的电容器可降低低频噪声并设置软启动时间。

6. 设计与应用

  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图及组件列表。
  • 设计指南‌:包括外部组件选择、PCB布局建议等,以确保最佳性能。
  • 使用WEBENCH工具‌:推荐使用WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计,优化效率、占板面积和成本等关键参数。

7. 文档与支持

  • 相关文档‌:提供了与TPS62968相关的应用报告、用户指南和设计期刊链接。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛,可获取快速、经验证的答案和设计帮助。
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