TPS55289 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压-升压转换器数据手册

描述

TPS55289 是一款同步降压-升压转换器,专为将电池电压或适配器电压转换为电源轨而优化。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,为 USB 供电 (USB PD) 应用提供了紧凑的解决方案。

TPS55289具有高达 30V 的输入电压能力。通过 I^2^C 接口,TPS55289的输出电压可在 0.8 V 至 22 V 范围内编程,步长为 10 mV。在升压模式下工作时,该器件可以从 12V 输入电压提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
*附件:tps55289.pdf

TPS55289采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻器在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内编程,并且可以与外部时钟同步。TPS55289 还提供可选的扩频,以最大限度地降低峰值 EMI。

TPS55289 提供输出过压保护、平均电感电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。该TPS55289还确保在持续过载条件下,通过可选的输出电流限制和打嗝模式保护安全运行。

TPS55289可以使用具有高开关频率的小电感器和小电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。

特性

  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 3.0V 至 30V 宽输入电压范围
    • 0.8V 至 22V,步进 10mV 可编程输出电压范围
    • ±1% 基准电压精度
    • 可调节的输出电压补偿,用于电缆上的电压下降
    • 可编程输出电流限制高达 6.35A,步长为 50mA
    • ±5% 精度的输出电流监控
    • 我^2^C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • V 时效率为 96% = 12 V,V = 20 V,I = 3 安培
    • 轻负载时的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 200 kHz 至 2.2 MHz 的可编程开关频率
  • EMI 抑制
    • 可选的可编程扩频
    • 无铅封装
  • 丰富的保护功能
    • 输出过压保护
    • 用于输出短路保护的打嗝模式
    • 热关断保护
    • 8A 平均电感器电流限制
  • 小解决方案尺寸
    • 最大开关频率高达 2.2 MHz
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装

参数
升压转换器

方框图
升压转换器

1. 产品概述

TPS55289是一款30V、8A的同步升降压(Buck-Boost)转换器,具有I2C接口。它专为USB电力传输(USB PD)应用设计,支持宽输入电压范围(3.0V至30V)和可编程输出电压范围(0.8V至22V)。产品特点包括高效率、多种保护功能和紧凑的封装尺寸。

2. 主要特性

2.1 宽输入与输出电压范围

  • 输入电压‌:3.0V至30V。
  • 输出电压‌:0.8V至22V,可编程,步长为10mV。

2.2 高效率与灵活性

  • 高效率‌:在VIN=12V,VOUT=20V,IOUT=3A时效率高达96%。
  • 可编程PFM和FPWM模式‌:在轻载条件下自动切换,以提高效率。
  • 可选时钟同步‌:支持外部时钟同步,避免频率干扰和串扰。

2.3 保护功能

  • 输出过压保护‌。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式(Hiccup Mode)防止输出短路损坏。
  • 热关断保护‌。
  • 平均电感电流限制‌:8A。

2.4 小型封装与易于使用

  • 封装尺寸‌:3.0mm×5.0mm HotRod™ QFN封装。
  • I2C接口‌:支持灵活的配置和监控。

3. 应用领域

  • 无线充电器‌。
  • USB PD‌。
  • 扩展坞‌。
  • 工业PC‌。
  • 移动电源‌。
  • 显示器‌。

4. 功能描述

4.1 控制模式

  • 平均电流模式控制‌:提供简化的环路补偿和快速的负载瞬态响应。
  • 内部振荡器‌:可编程频率范围从200kHz至2.2MHz。

4.2 可编程特性

  • 输出电压‌:通过I2C接口编程设置。
  • 输出电流限制‌:可编程,步长为50mA。
  • 电缆电压降补偿‌:通过外部电阻或内部寄存器设置。

4.3 保护机制

  • 热关断‌:当结温超过175°C时自动关断。
  • 打嗝模式‌:在输出短路时,以76ms的周期重复软启动和关断,减少功率损耗。

5. 典型应用电路

文件提供了TPS55289的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、BOOT电容、电流感应电阻等元件的连接方式。

6. 设计指南

6.1 元件选择

  • 电感‌:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡输出纹波和瞬态响应。
  • 电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以优化性能并减少噪声。
  • 电流感应电阻‌:用于限制输出电流,需根据设计需求选择合适的电阻值。

6.2 布局与散热

  • 布局‌:将关键元件(如电感、电容)靠近TPS55289放置,以减小环路面积和降低EMI。
  • 散热‌:考虑TPS55289的热耗散,并采用适当的散热措施(如散热片、风扇)。

7. 文档与支持

Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和其他支持资源,以帮助用户更好地理解和使用TPS55289。用户可以通过TI官网获取这些资源。

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