TPS6292xx 系列器件是高效、小型且高度灵活的同步降压直流/直流转换器,易于使用。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或单节或多节锂离子电池供电的各种系统。TPS629210 可配置为在强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式下以 2.5 MHz 或 1 MHz 运行。在自动 PFM 模式下,该器件在轻负载时自动转换至省电模式,以保持高效率。4μA 的典型低静态电流还可以在最小负载下提供高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而在整个工作范围内保持高转换效率,而无需使用不同的电感器。除了选择开关频率行为外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器的不同组合之间进行选择,并启用和禁用输出电压放电功能。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择。
*附件:tps629210.pdf
特性
- 高效 DCS-Control™ 拓扑
- 4μA 典型低静态电流
- 输出电流高达 1 A
- R
DSON 系列 : 250mΩ 高侧,85mΩ 低侧 - 输出电压精度为 ±1%
- 可配置的输出电压选项:
- V
FB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V - VSET 内部分频器:
- 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
- 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
- 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
- 输出放电开/关
- 无需外部自举电容器
- 输出过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精确的使能输入
- 电源正常输出
- 与 TPS629210E、TPS629206 和 TPS629203 器件引脚对引脚兼容
- 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-583 封装
参数

方框图

概述
TPS629210是一款高效、灵活、易于使用的同步降压(Buck)DC-DC转换器,输入电压范围宽达3V至17V,输出电流最高可达1A。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,具有低静态电流、高精度输出电压和多种保护功能。
主要特性
- 宽输入电压范围:3V至17V,支持多种电源系统。
- 低静态电流:典型值为4μA,提高系统效率。
- 高精度输出电压:±1%的输出电压精度,确保稳定供电。
- 多种输出配置:通过外部或内部反馈分压器配置输出电压,提供18种内部可选输出电压。
- 灵活的工作模式:支持强制PWM模式和自动PFM/PWM模式,根据负载自动调整以提高效率。
- 保护功能:包括过流保护、过热保护和输出放电功能。
应用领域
- 家用电器
- 建筑自动化
- 工厂自动化和控制
- 电网基础设施
- 零售自动化与支付
- 无线基础设施
功能特点
- DCS-Control™拓扑:结合滞环控制、电压模式控制和电流模式控制的优点,提供快速响应和稳定操作。
- 智能使能:精确的使能输入,允许使用外部RC网络实现上电延迟。
- 电源良好(PG)输出:指示输出电压是否达到目标值,便于系统启动和监控。
- 无需外部自举电容:简化设计,减少外部组件数量。
- 自动效率增强(AEE) :根据输入和输出电压自动调整开关频率,保持高效率。
电气特性
- 开关频率:可选2.5MHz或1MHz,支持高频应用以减小外部组件尺寸。
- 输出电压范围:0.4V至5.5V,可通过外部或内部反馈分压器设置。
- 转换效率:高达94%,在多种负载条件下保持高效率。
- 热关断保护:结温超过170°C时自动关断,防止过热损坏。
外部组件
- 电感:根据设计需求选择合适的电感值,以优化性能和尺寸。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
- 输入电容:至少需要一个4.7μF的陶瓷电容,以提供稳定的输入电压和减小纹波。
布局指南
- 最小化电流环路:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS629210,以减小寄生电感和电阻。
- 关键信号走线:将反馈(FB/VSET)引脚、使能(EN)引脚和电源良好(PG)引脚的走线远离高噪声区域,以避免干扰。
- 散热设计:确保转换器的热路径畅通,通过PCB布局和热连接来优化热耗散。
热管理
- 热关断保护:当结温超过阈值时自动关断转换器,防止过热损坏。
- 散热优化:通过PCB布局和热连接设计来优化散热性能,确保转换器在高温环境下的稳定运行。
文档和支持
- 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和调试。
- 支持WEBENCH® Power Designer工具,方便用户进行自定义电源设计。
总结
TPS629210是一款高效、灵活、易于使用的同步降压DC-DC转换器,适用于宽输入电压范围的应用场景。其低静态电流、高精度输出电压、多种保护功能和灵活的开关频率使其成为多种电子设备的理想电源解决方案。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高性能、高可靠性和易于使用的电源系统。