ZHCSM19D September   2019  – June 2024 TPS54J060

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  使能和内部 LDO
      2. 6.3.2  双电源和外部 LDO
      3. 6.3.3  输出电压设置
      4. 6.3.4  软启动和输出电压跟踪
      5. 6.3.5  频率和工作模式选择
      6. 6.3.6  D-CAP3™ 控制模式
      7. 6.3.7  电流检测和正过流保护
      8. 6.3.8  低侧 FET 负电流限制
      9. 6.3.9  电源正常
      10. 6.3.10 过压和欠压保护
      11. 6.3.11 越界 (OOB) 运行
      12. 6.3.12 输出电压放电
      13. 6.3.13 UVLO 保护
      14. 6.3.14 热关断保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 Eco-Mode 轻负载运行模式
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
      3. 6.4.3 预偏置启动
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1  选择开关频率和工作模式(MODE 引脚)
        2. 7.2.2.2  选择输出电感器 (L)
        3. 7.2.2.3  设置电流限制 (TRIP)
        4. 7.2.2.4  选择输出电容器 (COUT)
        5. 7.2.2.5  选择输入电容器 (CIN)
        6. 7.2.2.6  反馈网络(FB 引脚)
        7. 7.2.2.7  软启动电容器(SS/REFIN 引脚)
        8. 7.2.2.8  EN 引脚电阻分压器
        9. 7.2.2.9  VCC 旁路电容器
        10. 7.2.2.10 BOOT 电容器
        11. 7.2.2.11 串联 BOOT 电阻和 RC 缓冲器
        12. 7.2.2.12 PGOOD 上拉电阻器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10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

电流检测和正过流保护

对于降压转换器,在高侧 FET 的导通阶段,开关电流以线性速率增加,速率由输入电压、输出电压和输出电感值决定。在低侧 FET 的导通阶段,此电流以线性速度降低,速度由输出电压和输出电感值决定。电感器电流的平均值等于负载电流 IOUT

TPS54J060 中的输出过流限制 (OCL) 由逐周期谷值检测控制电路实施。在关断状态期间会监测电感器电流,方法是测量低侧 FET 漏源电流。如果测得的低侧 FET 漏源电流高于电流限制,则低侧 FET 将保持导通状态,直到电流电平低于 OCL 电平。这种类型的行为会降低该器件提供的平均输出电流。在过流情况下,流向负载的电流超过流向输出电容器的电流,且输出电压趋于下降。最终,当输出电压降至低于欠压保护阈值 (80%) 时,UVP 比较器会在 64µs 的等待时间后关断该器件。在 VCC 复位或 EN 引脚上重新切换之前,这些器件保持锁闭状态(高侧和低侧 FET 均会锁闭)。

如果在启动期间发生 OCL 情况,则器件会完成软启动电容器的充电,然后在软启动完成时进行 UV 跳闸。随后发生如上所述的锁闭。

从 TRIP 引脚连接到 AGND 的电阻 RTRIP 可设置谷值电流限制阈值。方程式 4 根据给定的过流限制阈值计算 RTRIP

方程式 4. TPS54J060

其中

  • ILIM_VALLEY 是谷值电流限制阈值(单位为 A)
  • RTRIP 是 TRIP 电阻值(单位为 Ω)

如果使用小于 3.74kΩ 的 RTRIP 值,TPS54J060 将默认使用内部确定的电流限制钳位值。