TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器和电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
*附件:tps62800.pdf
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
特性
- 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.3μA 工作静态电流
- 高达 4MHz 的开关频率
- 0.6A 或 1A 输出电流
- 1% 输出电压精度
- 可选省电和强制 PWM 模式
- R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
- 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
- TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
- TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
- TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
- TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
- TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
- TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
- 智能使能引脚
- 优化的引脚排列以支持 0201 元件
- DCS-Control 拓扑
- 输出放电
- 100% 占空比运行
- 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
- 支持 < 0.6mm 设计高度
- 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数

方框图

1. 主要特性
- 宽输入电压范围:1.75V至5.5V,适用于多种电源应用。
- 低功耗:典型静态电流仅为2.3µA,有助于延长电池寿命。
- 高效率:结合TI的DCS-Control拓扑,实现高转换效率。
- 多种输出电流选项:提供0.6A和1A两种输出电流版本,满足不同负载需求。
- 灵活输出电压设置:支持16种可选输出电压和一种固定输出电压,通过单个外部电阻或VSEL/MODE引脚设置。
- 模式选择:可选功率节省模式和强制PWM模式,以适应不同应用需求。
- 小封装:采用6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,节省PCB空间。
2. 应用领域
- 可穿戴电子设备
- 物联网(IoT)应用
- 2×AA电池供电设备
- 智能手机
3. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合滞环控制和电压模式控制的优点,实现优异的负载调节和瞬态响应。
- 智能使能引脚:内置500kΩ下拉电阻,避免引脚悬空导致的不受控启动。
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,保护系统元件。
- 输出放电功能:在关断模式下,自动放电输出电容,确保安全。
- 过热保护:内置热关断功能,防止温度过高损坏设备。
4. 封装与引脚
- 封装类型:6引脚DSBGA(YKA)封装,尺寸为1.05mm×0.70mm。
- 关键引脚:包括使能引脚(EN)、输入电压引脚(VIN)、模式/选择引脚(VSEL/MODE)、开关引脚(SW)、地引脚(GND)等。
5. 设计考虑
- 输出电压设置:通过连接VSEL/MODE引脚到GND选择固定输出电压,或通过单个外部电阻设置可选输出电压。
- 外部元件选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感和电容。推荐使用低ESR的陶瓷电容以减小输出纹波。
- PCB布局:优化布局以减少噪声和寄生参数的影响,特别是输入和输出电容应尽可能靠近相应的引脚。
6. 性能指标
- 高效率:在多种负载条件下保持高效率,特别是在轻载时的功率节省模式。
- 低输出电压纹波:通过高频开关和适当的滤波设计,实现低输出电压纹波。
- 快速瞬态响应:支持快速负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
- 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等关键信息。
- 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,简化设计流程。
- 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
8. 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。
- 选择外部元件时需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素。
- 在使用功率节省模式时,需注意负载电流的变化范围,以确保模式切换的正常进行。