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TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT? 降压转换器数据手册

科技绿洲 ? 2025-07-14 11:10 ? 次阅读
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TPS54620采用热增强型 3.50 mm × 3.50 mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间),可以进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps54620.pdf

高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制来防止电流失控。还有一个低侧灌电流限制,用于关闭低侧 MOSFET,以防止过大的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断功能将禁用该器件。

特性

  • 集成 26 mΩ 和 19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V(PVIN)
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.8 V ±1% 电压基准过温
  • 2μA 低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 用于欠压和过压的电源良好输出监视器
  • 可调输入欠压锁定

参数

image.png

方框图

image.png

一、产品概述

TPS54620是一款高集成度的同步降压(Buck)转换器,输入电压范围为4.5V至17V,最大输出电流为6A,适用于高密度分布式电源系统和高性能点负载调节等应用。

二、主要特性

  • ?高集成度?:集成26m?和19m? MOSFETs,减少外部组件数量。
  • ?宽输入电压范围?:支持4.5V至17V的输入电压。
  • ?高开关频率?:支持200kHz至1.6MHz的开关频率,有助于减小电感和电容的尺寸。
  • ?同步时钟功能?:能够同步到外部时钟信号
  • ?低电压参考?:提供0.8V ±1%的精确电压参考。
  • ?低待机电流?:关机模式下待机电流仅为2μA。
  • ?单调启动?:支持预偏置输出的单调启动。
  • ?宽工作温度范围?:支持-40°C至150°C的工作温度范围。
  • ?电源良好输出?:具有电源良好输出,用于监测过压和欠压情况。

三、应用领域

  • 高密度分布式电源系统
  • 高性能点负载调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施

四、电气特性

  • ?最大输出电流?:6A
  • ?输入电压范围?:4.5V至17V(PVIN为1.6V至17V)
  • ?输出电压范围?:由外部电阻分压器设定,最低可达0.8V
  • ?开关频率范围?:200kHz至1.6MHz
  • ?热关断温度?:典型值为175°C
  • ?软启动时间?:通过外部电容可调

五、功能描述

  • ?固定频率PWM控制?:采用峰值电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
  • ?连续电流模式操作?:在各种负载条件下均能保持连续电流模式。
  • ?双输入电压引脚?:VIN和PVIN引脚可分别或联合使用,提供灵活的供电选项。
  • ?精确电压参考?:产生精确的0.8V电压参考,用于输出电压的设定和监测。
  • ?安全启动?:具有防止预偏置输出放电的安全启动机制。
  • ?误差放大器?:采用跨导误差放大器,提高电压调节的精度和稳定性。
  • ?斜坡补偿?:添加补偿斜坡,防止次谐波振荡。
  • ?使能控制和欠压锁定调整?:通过EN引脚实现电气开关控制,并支持欠压锁定功能的调整。
  • ?可调开关频率和同步功能?:通过RT/CLK引脚设置开关频率,或同步到外部时钟信号。
  • ?慢启动和跟踪功能?:通过SS/TR引脚实现慢启动和电源序列跟踪。
  • ?电源良好输出?:PWRGD引脚用于监测输出电压状态,提供过压和欠压保护。
  • ?过压和过流保护?:内置过压和过流保护机制,确保芯片和负载的安全。

六、封装与尺寸

  • ?封装类型?:14引脚VQFN封装(3.50mm × 3.50mm)
  • ?热焊盘?:暴露的热焊盘设计,有助于散热

七、设计指南

  • ?输出电压设置?:通过外部电阻分压器设置输出电压,并提供了详细的计算公式。
  • ?电感选择?:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • ?电容选择?:包括输出电容、输入电容和自举电容的选择指南,确保电路的稳定性和性能。
  • ?补偿组件选择?:提供了详细的补偿组件设计步骤和计算公式,以确保控制环路的稳定性。
  • ?布局考虑?:强调敏感组件的布局、输出感测迹线的处理、以及热管理等方面的考虑。
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