TPS62147 和 TPS62148 是基于 DCS-Control 拓扑的高效率且易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。3V 至 17V 的宽输入电压范围使这些器件适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。这些器件提供 2A 的连续输出电流。这些器件在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。因此,这些设备非常适合需要连接待机性能的应用,如工业 PC 和视频监控。当 MODE 引脚设置为低电平时,开关频率会根据输出电流以及输入和输出电压自动调整。这种技术称为自动效率增强 (AEE),可在整个作范围内保持高转换效率。TPS62147,TPS62148 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可实现具有高输出电压精度的电源设计。FSEL 引脚允许在强制 PWM 模式下分别设置 1.25 MHz 或 2.5 MHz 的开关频率。
典型静态电流为 18 μA。在关断模式下,电流通常为 1 μA。
*附件:tps62148.pdf
这些器件提供可调版本,采用 3 mm × 2 mm VQFN 封装。
特性
- 输出电压精度 ± 1% 超过规定的 T
J范围 (PWM 模式) - 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 静态电流 18μA(典型值)
- 输出电压范围为 0.8 V 至 12 V
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM/PFM作
- 强制 PWM 开关频率为 1.25 MHz 或 2.5 MHz
- 精确的 ENABLE 输入允许
- 100% 占空比模式
- 自动增效 AEE
- DCS-Control 拓扑
- 有源输出放电 (TPS62148)
- 打嗝过流保护 (TPS62147)
- 电源正常输出
- 采用 2mm × 3mm VQFN 封装
参数

方框图

1. 产品概述
TPS62148是一款高精度、高效率的同步降压DC/DC转换器,基于DCS-Control拓扑设计。该转换器支持3V至17V的宽输入电压范围,提供高达2A的连续输出电流,适用于多种应用场景,如标准12V电源轨、移动和嵌入式计算机、POL多电池供电等。
2. 主要特性
- 高精度:输出电压精度在PWM模式下可达±1%。
- 宽输入电压范围:3V至17V。
- 高效率:采用DCS-Control拓扑,自动进入省电模式以维持高效能。
- 多种工作模式:支持PWM、PFM和强制PWM模式,可通过MODE引脚设置。
- 可调开关频率:可通过FSEL引脚在1.25MHz或2.5MHz之间选择。
- 集成保护特性:包括HICCUP过流保护(TPS62147)、电源良好输出、活动输出放电(TPS62148)等。
- 小封装:采用2mm x 3mm的VQFN封装。
3. 应用领域
- 标准12V电源轨供电。
- 移动和嵌入式计算机。
- POL供电,特别是从多个电池供电的场景。
- 工厂自动化、PLC、工业PC。
- 建筑自动化、视频监控。
4. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和稳定的输出电压。
- 自动效率增强(AEE) :在MODE引脚为低时,根据输出电流和输入/输出电压自动调整开关频率,以维持高效能。
- 精确的使能输入:允许用户定义欠压锁定和精确的时序控制。
- 电源良好输出:指示输出电压是否达到目标值,可用于启动时序控制。
- 活动输出放电:在设备关闭时主动放电输出电压,确保安全。
5. 封装与引脚
- 封装:2mm x 3mm VQFN。
- 引脚功能:
- VIN:电源输入。
- SW:开关引脚,连接内部功率MOSFET。
- GND:接地引脚。
- AGND:模拟接地。
- FB:电压反馈输入。
- VOS:输出电压检测引脚。
- PG:电源良好输出,开漏。
- EN:使能引脚。
- SS/TR:软启动/跟踪引脚。
- MODE:工作模式选择。
- FSEL:开关频率选择。
6. 设计指南
- 输出电压设置:通过选择合适的电阻分压器比例,根据公式设置输出电压。
- 电感选择:根据开关频率和输出电流选择合适的电感值,以确保稳定性和效率。
- 电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以减小电压纹波和提高稳定性。
- 布局考虑:优化PCB布局,减少寄生电感和电阻,确保关键信号路径的完整性。
7. 性能与效率
- TPS62148在整个负载范围内均保持高效率,特别是在轻载时通过进入省电模式进一步提高效率。
- 提供100%占空比模式,以适应输入电压接近输出电压的应用场景。
8. 文档与支持
- 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序图、应用曲线等。
- 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
- 提供TI E2E™社区支持,方便用户获取帮助和分享经验。
9. 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。
- 根据实际应用需求选择合适的输出电压、电感电容值和工作模式。
- 注意热设计,确保设备在允许的温度范围内工作,避免过热损坏。