TPS62180 4V 至 15V、6A 同步降压转换器,具有电源正常、1% 精度和可调软启动数据手册

描述

TPS6218x 是一款适用于扁平电源轨的同步双相降压直流/直流转换器。它使用两个相同的电流平衡相位运行,这些相位由峰值电流控制,可用于高度受限的应用。

该器件具有 4V 至 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合由多节锂离子电池或 12V 电源轨供电的系统。6 A 的输出电流由两相连续提供,每相 3 A,允许使用扁平的外部元件。相位异相工作,显著降低了开关噪声。
*附件:tps62180.pdf

TPS6218x 会自动进入省电模式,以便在极轻负载下保持高效率。它还为整个占空比范围集成了 Automatic Efficiency Enhancement ( AEE™ )。

该器件具有 Power Good 信号以及可调节的软启动功能。静态电流通常为 28 μA,能够在 100% 模式下运行,即使在最低输出电压下也没有占空比限制。

TPS6218x 提供可调和固定输出电压选项,采用小型 24 焊球、0.5mm 间距 DSBGA 封装。

特性

  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4 V 至 15 V
  • 输出电压范围:0.9 V 至 6 V
  • 输出电流高达 6 A
  • 典型静态电流为 28 μA
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 自动效率增强 (AEE™)
  • 相移作
  • 自动省电模式
  • 可调软启动
  • 电源良好输出
  • 欠压锁定
  • 打嗝过流保护
  • TPS62184 引脚对引脚兼容
  • 过温保护
  • NanoFree™ 2.10 mm x 3.10 mm DSBGA 封装

参数
直流转换器

方框图

直流转换器

1. 产品概述

TPS62180 是一款高性能的双相步降 DC-DC 转换器,专为低剖面电源轨设计。该器件支持 4V 至 15V 的宽输入电压范围,可提供高达 6A 的输出电流,适用于多种低剖面应用,如 NVDC 供电系统、双/三元锂离子电池、超薄/嵌入式/平板电脑、计算网络解决方案和微型服务器等。

2. 主要特性

  • 双相平衡峰值电流模式‌:两个相同的、电流平衡的相位,实现高效的电流分配和噪声降低。
  • 宽输入电压范围‌:4V 至 15V,适用于多种电源环境。
  • 高精度输出电压‌:±1% 的输出电压精度(PWM 模式)。
  • 高效率‌:采用自动效率增强(AEE™)技术,在整个负载电流和占空比范围内保持高效率。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过温保护、过流保护(HICCUP 模式)等。

3. 电气特性

  • 输出电压范围‌:0.9V 至 6V,可通过外部电阻分压器调节(TPS62180);固定 3.3V 输出(TPS62182)。
  • 输出电流‌:高达 6A(每个相位 3A)。
  • 软启动功能‌:可通过外部电容器调节启动时间。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否达到标称值。

4. 功能描述

  • 双相操作‌:两个相位以固定相位差运行,显著降低开关噪声。
  • 自动效率增强(AEE™) ‌:根据输入和输出电压自动调整开关频率,保持高效率。
  • 电源良好(PG)功能‌:当输出电压达到标称值时,PG 引脚变为高电平。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件误操作。
  • 过温保护‌:当结温超过设定值时,自动关闭输出。

5. 应用领域

  • 低剖面 POL 供电
  • NVDC 供电系统
  • 双/三元锂离子电池
  • 超薄/嵌入式/平板电脑
  • 计算网络解决方案
  • 微型服务器和 SSD

6. 典型应用电路

  • 提供详细的典型应用电路图,包括输出电压设置、电感选择、输出电容器选择等设计步骤。
  • 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

  • 强调关键信号路径的布局和布线,包括输入电容器、输出电容器、电感器和反馈路径等。
  • 建议使用低 ESR 的陶瓷电容器作为输入和输出电容器,以减小电压纹波和提高稳定性。
  • 提供 PCB 布局示例,帮助用户快速完成 PCB 设计。

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,帮助用户快速完成设计。
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。

9. 封装与尺寸

  • 采用 24 焊球的 DSBGA 封装,尺寸为 2.10mm x 3.10mm,焊球间距为 0.5mm。

10. 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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