TPS23770 3 类 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册

描述

该TPS23750将TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决方案。该TPS23770与TPS23750相同,但欠压锁定导通电压与传统系统兼容。

PoE 前端具有所有必要的 IEEE 802.3af 功能,包括检测、分类、欠压锁定和浪涌控制。PoE 输入开关集成在TPS23750内。
*附件:tps23770.pdf

DC/DC 控制器部分设计用于支持反激式、正激式和非同步低侧开关降压拓扑。

外部开关MOSFET和电流检测电阻在拓扑、功率电平和电流限制方面提供了灵活性。全功能DC/DC控制器包括可编程软启动、打嗝型故障限制、50%最大占空比、可编程恒定开关频率和真正的电压输出误差放大器。额外的保护功能提供了坚固的设计。

特性

  • 完整的 802.3af PoE 接口
    • 源自TPS2375的特征
    • 100 V、0.6 UVLO 内部通道 MOSFET
    • 标准和传统 UVLO 选择
    • 固定的 140 mA 浪涌限制
  • 初级侧DC/DC转换器控制
    • 最小外部元件数量
    • 电流模式控制
    • 隔离和非隔离拓扑
    • 可编程工作频率
    • 电流检测前沿消隐
    • 50% 占空比限制
    • 电压输出误差放大器
  • 内部 PoE 和转换器排序
  • 行业标准 20 引脚封装
  • 工业温度范围,-40°C 至 85°C
  • 应用
    • 所有 PoE PD 设备包括:
      • 无线接入点
      • VoIP电话
      • 安全摄像头

参数
UVLO

1. 产品概述

  • 型号‌:TPS23750与TPS23770是德州仪器(TI)推出的集成IEEE 802.3af兼容PoE受电设备(PD)接口与初级侧DC/DC控制器的芯片,适用于以太网供电(PoE)应用。
  • 关键特性‌:
    • 完整PoE接口:支持检测、分类、UVLO(欠压锁定)及浪涌电流控制,内置100V/0.6Ω MOSFET。
    • DC/DC控制器:支持反激、正激及非同步降压拓扑,可编程开关频率(100kHz–500kHz),电流模式控制。
    • 工业温度范围:-40°C至85°C。
  • 应用场景‌:无线接入点、IP电话、安防摄像头等PoE终端设备。

2. 功能模块详解

  • PoE前端‌:
    • 检测‌:通过24.9kΩ电阻(RDET)实现25kΩ增量电阻签名,符合IEEE 802.3af标准。
    • 分类‌:通过外部电阻(RCLASS)设置功率等级(0-4类),最高支持12.95W输入功率。
    • UVLO‌:TPS23750标准阈值(开启39.3V/关闭30.5V),TPS23770兼容传统系统(开启35.1V/关闭30.5V)。
  • DC/DC控制器‌:
    • 误差放大器‌:1.5V基准,支持内部启用或外部光耦反馈(通过MODE引脚配置)。
    • 保护功能‌:峰值电流限制(0.5V阈值)、故障检测(0.75V触发)、热关断(140°C)。
    • 软启动与hiccup模式‌:通过TMR引脚电容设定,限制启动电流及故障恢复周期。

3. 典型应用设计

  • 拓扑支持‌:
    • 隔离反激‌(图38):适用于需1500V绝缘的场景,支持同步整流以提高效率。
    • 非隔离反激‌(图39):简化设计,适合无金属接口设备。
    • 降压拓扑‌(图40):低侧开关配置,输出参考正输入轨,适合低压差应用。
  • 辅助电源‌:支持PoE与外部适配器(24V–48V)自动切换,提供三种ORing方案(输入、中间、输出侧)。

4. 关键设计考虑

  • 布局建议‌:
    • 功率路径需短而宽,避免交叉干扰。
    • 分离PoE(VSS参考)与转换器(RTN参考)地平面,PowerPAD连接至VSS散热。
  • 热管理‌:
    • 主要热源:内部MOSFET、栅极驱动、偏置电路。
    • 计算公式:TJ = TA + (P × θJA),建议TJ <125°C。

5. 文档附加信息

  • 封装选项‌:HTSSOP-20(PWP),支持卷带(2000颗/卷)或管装(70颗/管)。
  • 参考设计‌:提供评估模块(EVM)原理图及布局示例,涵盖隔离/非隔离拓扑。

总结
TPS23750/TPS23770为高集成度PoE-PD解决方案,简化了前端设计与电源转换,适用于多种终端设备。其灵活的配置选项(如拓扑选择、分类设置)和完备的保护机制(UVLO、热关断)使其在工业环境中具备高可靠性。设计时需重点关注热耗散、布局优化及辅助电源兼容性。

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