TPS546D24 具有 PMBus 的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册

描述

TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够从 7mm × 5mm 封装实现高频作和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24 设备可以互连,在单个输出上提供高达 160 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高转换器的效率并降低功耗。

TPS546D24 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tps546d24.pdf

支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使为单个输出轨供电的所有 TPS546D24 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持无程序上电。

特性

  • 分离轨支持:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN (4VVDD5 用于开关)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3x、4× 可堆叠,均流电流高达 160 A,每个输出支持单个地址
  • 可通过引脚搭接选择 0.6V 至 5.5V 输出,或通过 PMBus VOUT_COMMAND选择 0.25V 至 5.5V 输出
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V 遥测功能和内部芯片温度
  • 具有内部 FB 分压器的差分遥感,< 1% V误差 –40°C 至 +150°C TJ
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • MSEL 引脚 引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7 mm × 5 mm × 1.5 mm,40 引脚 QFN,
    间距 = 0.5 mm

参数
封装

方框图

封装

1. 主要特点

  • 高集成度‌:非隔离DC/DC转换器,封装尺寸小(7mm × 5mm × 1.5mm),输出电流高达40A。
  • 多相并联‌:支持2×、3×、4×并联,最大输出电流可达160A,适合高电流需求应用。
  • 灵活输出‌:输出电压范围0.6V至5.5V(通过引脚配置)或0.25V至5.5V(通过PMBus调节)。
  • PMBus接口‌:提供广泛的PMBus命令集,用于配置、监控和故障响应。
  • 差分遥测‌:内置差分遥测放大器,输出电压误差小于1%。
  • 多频率选项‌:提供12种可选开关频率,范围从225kHz到1.5MHz。
  • 温度监控‌:通过PMBus监控内部结温。

2. 应用领域

  • 数据中心交换机、机架服务器
  • 活性天线系统、远程无线电和基带单元
  • 自动测试设备、CT、PET和MRI
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电压

3. 功能描述

  • 固定频率电流模式控制‌:结合输入前馈和可选内部补偿,实现稳定输出和快速瞬态响应。
  • 远程电压感应‌:支持差分远程感应,提高输出电压精度。
  • 热管理‌:内置热保护,防止过热损坏。
  • 多相均流‌:支持多相并联时的电流均流,确保各相负载均衡。
  • 同步时钟‌:支持频率同步输入/输出,便于多相并联应用。

4. 封装与引脚

  • 封装‌:40引脚QFN封装,带裸露热垫,尺寸7mm × 5mm × 1.5mm。
  • 关键引脚‌:包括PMBus数据/时钟引脚、使能/欠压锁定引脚、BOOT引脚、SW引脚等。

5. 设计考虑

  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的输入/输出电容器、电感器和反馈电阻。
  • 布局与散热‌:优化布局以减少噪声和电磁干扰,确保热垫良好接地以提供有效的散热路径。
  • PMBus配置‌:通过PMBus配置输出电压、电流限制、软启动时间等参数。

6. 文档与支持

  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI Fusion Digital Power Designer软件,用于通过PMBus配置和监控设备。

7. 注意事项

  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理。
  • 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
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