TPS62363 具有 I2C 兼容接口和远程采样的处理器内核电源数据手册

描述

TPS6236x 是高频同步降压直流/直流转换器系列,针对电池供电的便携式应用进行了优化,可实现小尺寸解决方案。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,支持常见的电池技术。该器件提供高达 3A 的峰值负载电流,工作在 2.5MHz 的典型开关频率下。

这些器件可转换为 0.77V 至 1.4V (TPS62360/62) 和 0.5V 至 1.77V (TPS62361B/63) 的输出电压范围,可通过 I 进行编程^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
*附件:tps62363.pdf

TPS6236x 支持智能手机和手持式计算机中的低电压 DSP 和处理器内核,包括最新的亚微米工艺。专用硬件输入引脚允许简单地转换到处理器的性能工作点和保持模式。

这些器件专注于高输出电压精度。差分传感和 DCS-Control 架构可实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。

TPS6236x 器件提供高效率降压转换。当处理器在保持模式下运行时,最高效率的区域扩展到低输出电流以提高效率,以及向最高输出电流扩展,从而增加电池导通时间。

坚固的架构和多种安全功能可实现完美的系统集成。

2mm x 2mm 封装和少量所需的外部元件造就了小于 25mm 的微型解决方案尺寸 ^2^ .

特性

  • 3A 峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低 RDS,on开关和有源整流器
    • 轻负载的省电模式
  • 我^2^C 高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • TPS62360/62:0.77V 至 1.4V,10mV 步长
    • TPS62361B/63:0.5V 至 1.77V,10mV 步长
  • 出色的 DC/AC 输出电压调节
    • 差分负载感应
    • 精确的 DC 输出电压精度
    • DCS 控制架构,可实现快速、精确的瞬态调节
  • 多种强大的作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换速率
    • 过温保护
    • 输入欠压检测和锁定
  • 采用 16 焊球、2mm × 2mm NanoFree 封装
  • 低外部设备数量:< 25mm^2^解决方案大小

参数
处理器

方框图
处理器

1. 产品概述

TPS62363 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压 DC-DC 转换器,专为电池供电的便携式应用而设计,如智能手机、平板电脑等。它提供了高达 3A 的峰值输出电流,并具有 I2C 兼容接口和远程电压感应功能。

2. 主要特性

  • 高效率‌:通过优化的开关频率和同步整流技术,实现高效率转换。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围 0.5V 至 1.77V,通过 I2C 接口以 10mV 步长可编程。
  • 动态电压调节‌:支持动态电压调节(DVS),以满足不同处理器性能点的需求。
  • 软启动和可编程斜率‌:防止启动时的浪涌电流,并提供可编程的电压转换斜率。
  • 多重保护‌:包括过温保护、输入欠压保护、过流保护等。

3. 功能描述

3.1 输出电压调节

  • TPS62363 支持通过 I2C 接口编程输出电压,输出范围从 0.5V 至 1.77V,步长为 10mV。
  • 提供四个预设输出电压寄存器,可通过专用硬件引脚快速切换。

3.2 动态电压调节

  • 支持动态电压调节,可根据处理器性能需求快速调整输出电压。
  • 内置的 DCS-Control™ 架构实现快速且稳定的瞬态响应。

3.3 保护功能

  • 过温保护‌:内置两级过温监测,防止芯片过热损坏。
  • 输入欠压保护‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭电源,保护电路不受损坏。
  • 过流保护‌:监测电感电流,防止电流过大损坏电路。

4. 应用领域

  • 智能手机、平板电脑、功能手机等便携式设备。
  • 任何需要高效率、可编程输出电压和动态电压调节的电源管理应用。

5. 设计指南

文档提供了详细的设计指南,包括:

  • 输入/输出电容选择‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以减少电压纹波和噪声。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • PCB 布局建议‌:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC,以减少寄生电感和电阻。同时,应避免高频信号对敏感信号的干扰。

6. 封装与订购信息

TPS62363 提供 16 引脚 CSP 封装(YZH),具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。

7. 注意事项

  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电容、电感和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
  • 在使用 I2C 接口编程时,应注意通信协议和时序要求。
  • 在高功率应用场合,应注意散热设计,以防止芯片过热损坏。
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