TPS54060-EP 具有 Eco 模式的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器数据手册

描述

TPS54060 器件是一款具有集成高侧的 60V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚,关断电源电流降低至 使能引脚为低电平时为 1.3 μA。

欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出在 其标称电压的 93% 至 107%。
*附件:tps54060-ep.pdf

宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。

TPS54060 采用 10 引脚热增强型 MSOP10 PowerPAD 封装。

特性

  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD 的 MSOP10 封装
  • 受 SwitcherPro™ Software Tool(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html 提供支持)
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C 至 125°C)
      温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性

参数

降压稳压器

方框图
降压稳压器

1. 概述

TPS54060-EP是一款60V、0.5A的降压DC/DC转换器,集成了高侧MOSFET,适用于12V、24V和48V的工业和商业低功耗系统。该器件具有高效的Eco-Mode™,在轻载时能够降低开关和栅极驱动损耗,提高能效。

2. 主要特性

  • 宽输入电压范围‌:3.5V至60V。
  • 集成高侧MOSFET‌:200mΩ RDS(on)。
  • 高效率Eco-Mode™ ‌:在轻载时降低开关损耗。
  • 可调开关频率‌:100kHz至2.5MHz。
  • 低静态电流‌:116μA(工作),1.3μA(关机)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:内部设置为2.5V,可通过使能引脚调整。
  • 过压和欠压保护‌:具有电源良好输出指示。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。

3. 应用领域

  • 工业和商业低功耗系统
  • 12V、24V和48V电源系统
  • 售后市场汽车配件:视频、GPS、娱乐系统
  • 国防、航空和医疗设备

4. 功能框图

功能框图展示了TPS54060-EP的主要组成部分,包括误差放大器、PWM控制器、高侧MOSFET、慢启动/跟踪引脚、使能引脚等。

5. 电气特性

  • 最大输出电流‌:0.5A。
  • 最大输入电压‌:60V。
  • 开关频率范围‌:100kHz至2.5MHz。
  • 静态电流‌:116μA(工作),1.3μA(关机)。
  • 热关断温度‌:约182°C。

6. 典型应用电路

文件提供了TPS54060-EP的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、慢启动电容等的配置。

7. 设计步骤

  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择合适的开关频率。
  • 输出电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应选择电容值。
  • 慢启动电容选择‌:根据需要的启动时间和输出电容值计算慢启动电容。

8. 布局指南

  • 旁路电容‌:将输入旁路电容尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 热管理‌:利用IC的裸露焊盘进行热管理,通过热过孔连接到PCB的接地层。
  • 关键信号路径‌:将关键信号路径(如PH引脚到输出电感)最小化,以减少寄生电感和电容。

9. 封装与订购信息

TPS54060-EP提供MSOP10封装,工作温度范围为-55°C至125°C。可订购的部件编号包括TPS54060MDGQTEP等。

10. 安全与警告

文件提醒用户注意静电放电(ESD)保护,并提供了关于如何安全处理和存储IC的建议。同时,强调了在使用该器件时需要考虑的安全和可靠性问题。

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