ZHCSUF6 July   2024 TLVM14404 , TLVM14406

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 系统特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输入电压范围(VIN1、VIN2)
      2. 7.3.2  使能 (EN) 引脚并用作 VIN UVLO
      3. 7.3.3  CONFIG 器件配置引脚
      4. 7.3.4  可调开关频率
      5. 7.3.5  可调输出电压 (FB)
      6. 7.3.6  输入电容器
      7. 7.3.7  输出电容器
      8. 7.3.8  电源正常输出电压监控
      9. 7.3.9  辅助电源稳压器(VCC、VOSNS)
      10. 7.3.10 过流保护 (OCP)
      11. 7.3.11 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 工作模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1 – 高效双路输出 5V/3A、3.3V/3A 同步降压稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 8.2.1.2.2 输出电压设定点
          3. 8.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 8.2.1.2.4 输入电容器选型
          5. 8.2.1.2.5 输出电容器选型
          6. 8.2.1.2.6 其他注意事项
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2 – 用于工业应用的高效 6A 同步降压稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 输出电压设定点
          2. 8.2.2.2.2 开关频率选择
          3. 8.2.2.2.3 输入电容器选型
          4. 8.2.2.2.4 输出电容器选型
          5. 8.2.2.2.5 其他连接
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 热设计和布局
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

RCH 封装,具有可湿性侧面的 28 引脚 QFN-FCMOD

TLVM14404 TLVM14406 双路输出(顶视图)图 5-1 双路输出(顶视图)
TLVM14404 TLVM14406 单路输出初级(顶视图)图 5-2 单路输出初级(顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
编号 名称
双路输出 单路输出
14 VIN2 VIN2 I 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND。必须为 VIN1 提供低阻抗连接。
15 BOOT2 BOOT2 I/O 通道 2 高侧驱动器上部电源轨。连接到 SW2 和 BOOT2 之间的内部 100nF 电容器。当 SW2 为低电平时,内部二极管为电容器充电。机械连接,在设计中用作 NC。
16、17 SW2 SW2 P 通道 2 开关节点,在内部连接到高侧 NMOS 降压开关的源极和低侧 NMOS 同步整流器的漏极。机械连接,在设计中用作 NC。
22、23 SW1 SW1 P 通道 1 开关节点,在内部连接到高侧 NMOS 降压开关的源极和低侧 NMOS 同步整流器的漏极。机械连接,在设计中用作 NC。
24 BOOT1 BOOT1 I/O 通道 1 高侧驱动器上部电源轨。连接到 SW1 和 BOOT1 之间的内部 100nF。当 SW1 为低电平时,内部二极管为电容器充电。机械连接,在设计中用作 NC。
25 VIN1 VIN1 I 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND。必须为 VIN2 提供低阻抗连接。
27 GND GND G 模拟地连接。内部逻辑的接地回路。
1 PG1 PG1 O 双功能引脚。一个开漏输出,如果 VOSNS1 在双路输出和单路输出初级配置中超出指定的调节窗口,则转换为低电平。
2 EN1 EN1 I 高电平有效输入 TLVM1440x (VOH > 1.375V) 在双路输出运行中启用输出 1。在单路输出运行中,高电平有效输入将启用系统中的所有相位。禁用时,TLVM1440x 处于关断模式。EN1 绝不能保持悬空。
3 BIAS 和 VOSNS1 BIAS 和 VOSNS1 I 输出电压检测和内部稳压器的输入。连接到电感器的非开关侧。在该引脚和 AGND 之间连接一个可选的优质 0.1μF 电容器,以获得出色的性能。
4 FB1 FB1 I 在双路输出运行中向 TLVM1440x 的通道 1 提供反馈输入,在单路输出运行中向所有通道提供反馈输入。通过 10kΩ 电阻器将 FB1 连接到 VCC 以获得 5V 输出,或者将 FB1 连接到 AGND 以获得 3.3V 输出。从电感器的非开关侧到 FB1的电阻分压器将输出电压电平设置在 0.8V 和 20V 之间。FB1 的调节阈值为 0.8V。对于较低的输出电压,在电阻分压器顶部至少使用一个 10kΩ 电阻器。
5 VCC VCC O 内部稳压器输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至任何外部负载。在该引脚和 AGND 之间连接一个 1μF 优质电容器。
6 AGND AGND G 模拟地连接。内部电压基准和模拟电路的接地回路。
7 RT RT I 频率编程引脚。在 RT 与 AGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间。
8 FB2 SS I 双功能引脚。当处于双路输出运行时,该引脚用作 FB2,即 TLVM1440x 通道 2 的反馈输入。通过 10kΩ 电阻器将 FB2 连接到 VCC 以获得 5V 输出,或者将 FB2 连接到 AGND 以获得 3.3V 输出。从电感器的非开关侧到 FB2的电阻分压器将输出电压电平设置在 0.8V 和 20V 之间。对于较低的输出电压,在电阻分压器顶部至少使用一个 10kΩ 电阻器。在单路输出模式下,此引脚用作 SS。必须在 SS 和 AGND 之间放置一个外部电容器,以实现输出的外部软启动。连接初级和次级的 SS 引脚,用于器件之间的故障通信。
9 VOSNS2 COMP I 双功能引脚。在双路输出运行中,该引脚在固定 3.3V 和 5V 以及可调输出条件下用作 VOSNS2。在单路输出运行中,该引脚是内部误差放大器的输出端。
10 EN2 EN2 I 高电平有效输入 (VOH > 1.375V) 在双路输出运行中启用输出 2。在单路输出模式下,所有 TLVM1440x 的 EN2 必须连接在一起。高电平有效输入启用系统中的所有次级相位。禁用后,初级 TLVM1440x 中只有一个通道处于活动状态,而所有其余相均处于关断模式。EN2 绝不能保持悬空。
11 CONFIG CONFIG I 单路或双路输出选择。将特定电阻值连接到引脚(请参阅表 7-1)以选择相位数、初级和次级以及抖动选项。
12 PG2 NC O 双功能引脚。在双路输出运行中,该引脚充当 PG2,这是一个开漏输出,如果 VOSNS2 超出指定的调节窗口,则它将转换为低电平。在单路输出模式下,将该引脚保持悬空。
18, 19 VOUT2 VOUT O 模块的输出。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND。
20、21 VOUT1 VOUT O 模块的输出。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND。
13.26 PGND PGND G 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。必须为 PGND1、PGND3 和 PGND4 提供低阻抗连接。将优质旁路电容器从该引脚连接到 VIN2。
28 PGND PGND G 电源地和散热器连接。直接焊接到系统接地层。必须为其他 PGND 引脚提供低阻抗连接。
I = 输入,O = 输出,P = 电源,G = 接地