TPS563209 17 V 输入、3A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册

描述

TPS562209 和 TPS563209 是简单易用的 2A 和 3A 同步降压型 采用 6 引脚 SOT-23 封装的转换器。

这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并且 经过优化,可实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,提供 快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出 电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部 补偿组件。
*附件:tps563209.pdf

TPS562209 和 TPS563209 始终在连续导通模式下运行,这降低了 轻负载时的输出纹波电压与不连续导通模式的比较。TPS56x209 是 采用 6 引脚 1.6 × 2.9(mm) SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C 温度。

特性

  • 具有集成 122mΩ 和 72mΩ FET 的 TPS562209 - 2A 转换器
  • 具有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 TPS563209 - 3A 转换器
  • D-CAP2™ 模式控制,可实现快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 650 kHz 开关频率
  • 低关断电流 小于 10μA
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动 : 1.0ms

参数
元件

方框图
元件

1. 产品概述

TPS563209 是一款同步降压转换器,提供3A的持续输出电流,输入电压范围为4.5V至17V。该转换器采用6引脚SOT-23封装,具有高效率、快速瞬态响应和低待机电流等特点,适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等应用。

2. 主要特性

  • 高效率‌:采用D-CAP2™模式控制,支持低ESR输出电容器,如特种聚合物电容器和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™模式控制提供快速瞬态响应,减少输出电容需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至17V的输入电压范围。
  • 低待机电流‌:关机电流小于10µA。
  • 固定开关频率‌:650kHz的固定开关频率,简化外部滤波设计。
  • 多种保护功能‌:包括逐周期过流限制、欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)和热关断(TSD)等。

3. 应用领域

  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒

4. 电气特性

  • 输出电压范围‌:0.76V至7V可调。
  • 输出电流‌:持续3A输出。
  • 反馈电压精度‌:1%(25°C)。
  • 软启动时间‌:固定1.0ms软启动。
  • 热关断阈值‌:典型值为155°C。

5. 功能描述

  • D-CAP2™模式控制‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
  • 软启动与预偏置软启动‌:内部1.0ms软启动功能,支持预偏置输出电压软启动。
  • 过流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现过流保护。
  • 过压保护‌:监测反馈电压,当反馈电压超过目标电压的125%时,关闭高侧和低侧MOSFET。
  • 欠压保护(UVLO) ‌:监测输入电压,当电压低于UVLO阈值时,关闭设备。
  • 热关断‌:监测芯片温度,当温度超过阈值时,关闭设备以防止过热损坏。

6. 典型应用电路

  • 提供1.05V/3A输出的参考设计电路。
  • 详细设计步骤包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择和自举电容器选择等。
  • 设计考虑因素包括电感峰值电流、RMS电流、输出电压纹波和瞬态响应等。

7. 布局与布线建议

  • VIN和GND迹线应尽可能宽,以减小迹线阻抗并利于散热。
  • 输入电容器和输出电容器应尽可能靠近设备放置,以减小迹线阻抗。
  • SW迹线应尽可能短且宽,以减小辐射发射。
  • 反馈路径应采用开尔文连接至GND引脚,并远离高压切换迹线。

8. 文档与支持

  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH Power Designer等设计工具。
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。

9. 注意事项

  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能。
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