TPS65266 2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器数据手册

描述

该TPS65266集成了 3 个通道的高效同步降压转换器,用于 使用适配器或电池工作且输入电压低于 6.5 V 的应用。

降压 DC/DC 转换器集成了功率 MOSFET,以优化电源效率和 减少外部元件数量。峰值电流模式控制简化了补偿和 快速瞬态响应。高时钟频率允许使用更小和低值的电感器和 电容器。外部补偿支持优化的环路补偿和快速瞬态响应。 在轻负载条件下,降压转换器在 FCC 模式下工作,以降低噪声 敏感性和 RF 干扰。具有打嗝模式限制的逐周期过流限制 短路或过载故障情况下的 MOSFET 功率耗散。
*附件:tps65266.pdf

TPS65266 具有电源就绪监控电路,可监控所有转换器 输出。PGOOD 引脚在每个通道中的输出电压处于稳压状态后置位,并且 测序完成。

当持续的严重过载或短路增加 Buck 中的功率耗散时 转换器,内部热保护电路关闭设备以防止损坏。恢复 在设备充分冷却后,自动进行热关断。

特性

  • 工作输入电压范围 2.7 至 6.5 V
  • 反馈参考电压 0.6 V ±1%
  • 最大连续输出电流 3 A/2 A/2 A
  • 专用使能和软启动
  • 精确的启动时序控制,具有使能引脚
    放电
  • 轻负载时的强制连续电流 (FCC) 模式
  • 具有 Hiccup 模式
    过流保护的逐周期电流限制
  • 可调时钟频率 250 kHz 至 2.4 MHz
  • ExternalClock 同步
  • 电源良好指示器
  • 过热保护

参数
快速瞬态响应

方框图

快速瞬态响应

1. 产品概述

TPS65266 是一款集成三通道同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为适配器或电池供电的应用设计,输入电压范围在2.7V至6.5V之间。每个通道可独立提供3A/2A/2A的输出电流,具有高效率、低外部元件数量和优化的功率密度等特点。

2. 主要特性

  • 高效率‌:采用集成MOSFETs,减少外部元件数量,提高功率效率。
  • 多通道输出‌:三个独立的降压转换器通道,每个通道可单独控制。
  • 高精度‌:反馈参考电压为0.6V ±1%。
  • 灵活控制‌:支持外部补偿、软启动、使能控制和电源良好指示。
  • 保护机制‌:包括过流保护、过热保护和输出过压保护。
  • 可调开关频率‌:范围从250kHz到2.4MHz,支持外部时钟同步。

3. 应用领域

  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 监控系统

4. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:VQFN-32,尺寸为5.00mm x 5.00mm。

5. 电气特性

  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V。
  • 最大连续输出电流‌:每通道分别为3A/2A/2A。
  • 软启动时间‌:可编程,通过连接SS引脚与地之间的电容来设置。
  • 使能阈值电压‌:EN1/2/3引脚的高电平输入电压为1.2V至1.26V,低电平输入电压为1.1V至1.15V。
  • 电源良好阈值‌:输出电压低于92.5%参考电压时,PGOOD引脚拉低。

6. 功能描述

  • 输出电压调整‌:通过反馈引脚(FB1/FB2/FB3)和输出分压器电阻设置。
  • 使能控制与欠压锁定‌:EN1/2/3引脚控制通道使能,VINQ引脚具有内部欠压锁定功能。
  • 软启动‌:SS引脚用于控制启动时的输出电压斜坡上升,减少浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:PGOOD引脚监视所有转换器输出,并在所有输出达到调节范围后断言。
  • 过流保护‌:具有逐周期电流限制和打嗝模式,防止短路或过载时的MOSFET功率损耗。
  • 过热保护‌:内部热保护电路在结温超过160°C时关闭设备。

7. 外部组件推荐

  • 输入电容‌:每个VIN引脚建议连接10μF的陶瓷电容。
  • 输出电容‌:根据输出电流和电压纹波要求选择合适的陶瓷电容。
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。

8. 布局指南

  • 输入电容应尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 输出电容应尽可能靠近LX引脚放置。
  • FB和COMP引脚对噪声敏感,相关电阻和电容应尽可能靠近IC放置。
  • 使用宽而短的走线来降低电感和阻抗,特别是高电流路径。

9. 文档与支持

  • 提供详细的数据手册、应用指南和设计资源。
  • 可通过TI官网获取技术支持和文档更新通知。

10. 注意事项

  • 在设计和应用过程中,需考虑热设计和布局优化,以确保最佳性能和可靠性。
  • 在使用过程中,应遵守静电放电(ESD)防护措施,避免损坏IC。
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