TPS566250 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、6A 同步降压转换器数据手册

描述

TPS566250 是一款同步降压转换器,使系统设计人员能够完成 各种终端设备的电源总线稳压器套件,具有经济高效、低元件 count 和低待机电流解决方案。

初始上电后,可以通过 一个 I^2^C 兼容 V身份证控制总线。
*附件:tps566250.pdf

TPS566250 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制提供 快速瞬态响应,无需外部补偿元件。自适应导通时间控制 支持在较高负载条件下的 PWM 模式和高级节能模式™之间无缝转换 轻负载运行。先进的省油模式™使TPS566250保持高效率 在较轻的负载条件下。TPS566250 能够适应两个低等效系列 电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件提供片上过流、欠压锁定和热关断功能 保护。

特性

  • 集成 FET 针对低占空比应用进行了优化
    • 44 mΩ(高侧)和 23 mΩ(低侧)
  • 输出电压范围:0.6V 至 1.87V,反馈
    电压步长为 5.5mV
  • V身份证使用带回读的多字节接口进行控制
  • 25°C 时 ±1% 输出电压 (V)身份证在 12 V V 下进行控制 / 1.1 伏
  • D-CAP2™ 控制模式
  • 先进的 Eco 模式™,可在轻
    负载和低输出电压纹波下实现高效率
  • 650kHz 开关频率
  • 固定软启动:1 ms
  • 单调性预偏置软启动
  • 用于过载保护的打嗝定时器

参数
同步降压转换器

方框图

同步降压转换器

1. 产品概述

  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS566250
  • 类型‌:同步降压(Buck)DC-DC转换器
  • 特点‌:集成FET、D-CAP2™控制模式、VID控制、I2C接口、高效率、小尺寸封装

2. 主要规格

  • 输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至1.87V,可通过I2C接口动态调整
  • 输出电流‌:高达6A
  • 开关频率‌:650kHz(轻载时采用Advanced Eco-mode™)
  • 软启动时间‌:固定1ms
  • 保护功能‌:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断

3. 特性与功能

  • 集成FET‌:优化低占空比应用,减少外部组件数量
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿
  • VID控制‌:通过I2C接口实现多字节VID控制,输出电压精度±1%
  • Advanced Eco-mode™ ‌:轻载时提高效率,减少功耗
  • I2C接口‌:支持输出电压编程和读取电源良好状态
  • 软启动‌:单调预偏置软启动,防止启动时的电流冲击
  • 保护功能‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)和热关断,提高系统可靠性

4. 应用场景

  • 媒体处理器‌:适用于消费类电子设备的电源管理
  • 高密度电源分配系统‌:如数据中心和通信设备的电源供应
  • 系统级芯片(SoC)电源‌:为高性能SoC提供稳定、高效的电源

5. 设计指南

  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器连接至FB引脚,或使用I2C接口编程
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容以满足瞬态响应和输出电压纹波要求
  • 输入电容‌:推荐使用10µF或更大的陶瓷电容进行旁路,以及额外的电解电容(如适用)
  • 启动电容‌:BOOT引脚需连接0.1µF陶瓷电容
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计

6. 性能指标

  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过Advanced Eco-mode™实现
  • 低输出电压纹波‌:得益于D-CAP2™控制模式,无需大容量输出电容即可实现低纹波
  • 快速瞬态响应‌:适应快速变化的负载需求,保持输出电压稳定
  • 小尺寸封装‌:8引脚HSOP封装,节省PCB空间

7. 封装与订购信息

  • 封装类型‌:HSOP(8引脚)
  • 封装尺寸‌:4.90mm x 3.90mm
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项,具体参考TI的订购指南

8. 支持与资源

  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等设计工具,简化设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答

9. 注意事项

  • 热设计‌:在高功率应用中,注意散热设计以防止热关断
  • I2C接口稳定性‌:确保I2C总线稳定,避免通信错误导致的输出电压异常
  • 元件选择‌:所有外部元件需符合规格要求,以保证转换器性能和可靠性
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