TPS565247 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器数据手册

描述

TPS56524x 是一款简单易用、高功率密度、高效率的同步降压转换器。该器件采用 SOT-563 封装,支持 3V 至 16V 的输入电压和高达 5A 的连续电流。

TPS56524x 使用 D-CAP3 拓扑来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。它有两个接地,GND 和 AGND,应将它们连接在一起以获得最佳热性能。AGND 还提供良好的负载和线路调节。该器件可支持高达 98% 的占空比作。
*附件:tps565247.pdf

TPS565242 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPS565247 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。它通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,但带有打嗝。该器件采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装,并具有优化的引脚布局,便于 PCB 布局。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 16V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 0.6V 参考电压
    • 25°C 时基准精度为 ±1%
    • ±1.5% 的基准精度(–40°C 至 125°C 时)
    • 集成 28.2mΩ 和 15.1mΩ RDSON 系列场效应晶体管
    • 120μA 低静态电流
    • 600kHz 开关频率
    • 支持最大 98% 的占空比作
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.39ms 固定软启动时间
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 轻负载时的省油模式 (TPS565242) 和 FCCM 模式 (TPS565247)
    • 完整 P2P 系列的一部分,包括 4 A、5 A 和 6 A 以及 FCCM/ECO作解决方案
    • D-CAP3™ 控制拓扑
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 用于 OV/OT/UVLO 保护的非锁存
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 限制
    • 6 引脚 SOT-563 封装

参数
电容器

方框图

电容器

1. 产品概述

TPS565247是一款高效率、宽输入电压范围的5A同步降压DC/DC转换器,采用SOT-563封装。该转换器适用于3V至16V的输入电压范围,并支持0.6V至7V的可调输出电压。

2. 主要特性

2.1 高效率与宽范围

  • 高效率‌:采用D-CAP3™控制拓扑,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器。
  • 宽输入电压范围‌:3V至16V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V至7V,可调。

2.2 高性能与稳定性

  • 固定开关频率‌:600kHz,适用于需要严格控制开关频率和输出电压纹波的应用。
  • 大占空比操作‌:支持高达98%的占空比,适用于高降压比的应用。
  • 稳定性‌:无需外部补偿组件,简化设计并提高稳定性。

2.3 保护功能

  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高。
  • 过流保护(OCP) ‌:包括过流限制(OCL)和负过流保护(NOC),防止电感电流过大。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备损坏。
  • 热关断(OTP) ‌:防止结温过高,保护设备免受损坏。

2.4 易用性

  • Eco-mode与FCCM模式‌:TPS565247在轻载时保持固定开关频率(FCCM模式),提高输出电压纹波控制。
  • 软启动‌:内部固定软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 预偏置启动‌:支持带预偏置电压的输出电容器启动。

3. 应用领域

  • LCD TV、机顶盒(STB)和数字视频录像机(DVR)
  • IP网络摄像头、视频门铃和建筑安全网关
  • WLAN/Wi-Fi接入点、小型企业路由器和机架式服务器

4. 关键参数

  • 输入电压范围‌:3V至16V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V,可调。
  • 输出电流‌:高达5A。
  • 开关频率‌:600kHz。
  • 参考电压精度‌:±1%(25°C),±1.5%(-40°C至125°C)。
  • 高侧/低侧MOSFET导通电阻‌:28.2mΩ/15.1mΩ(典型值)。

5. 设计指南

  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:选择低ESR的陶瓷电容器或POSCAP/SP-CAP电容器,以确保稳定性。
  • 布局建议‌:遵循最佳布局实践,包括将输入和输出电容器靠近IC放置,以及最小化功率路径的长度和寄生电感。
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