ZHCSRH4A October   2023  – December 2023 TPSM365R1 , TPSM365R15

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 等级
    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  使能、关断和启动
      2. 7.3.2  外部 CLK SYNC(通过 MODE/SYNC)
        1. 7.3.2.1 脉冲相关 MODE/SYNC 引脚控制
      3. 7.3.3  可调开关频率(通过 RT)
      4. 7.3.4  电源正常输出运行
      5. 7.3.5  内部 LDO、VCC UVLO 和 VOUT/FB 输入
      6. 7.3.6  自举电压和 VBOOT-UVLO(BOOT 端子)
      7. 7.3.7  输出电压选择
      8. 7.3.8  展频
      9. 7.3.9  软启动和从压降中恢复
        1. 7.3.9.1 软启动
        2. 7.3.9.2 从压降中恢复
      10. 7.3.10 电流限制和短路
      11. 7.3.11 热关断
      12. 7.3.12 输入电源电流
    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
        1. 7.4.3.1 CCM 模式
        2. 7.4.3.2 自动模式 - 轻负载运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
          2. 7.4.3.2.2 降频
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式 - 轻负载运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间运行
        5. 7.4.3.5 压降
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2  选择开关频率
        3. 8.2.2.3  设置输出电压
        4. 8.2.2.4  输入电容器选型
        5. 8.2.2.5  输出电容器选型
        6. 8.2.2.6  VCC
        7. 8.2.2.7  CFF 选型
        8. 8.2.2.8  外部 UVLO
        9. 8.2.2.9  电源正常信号
        10. 8.2.2.10 最高环境温度
        11. 8.2.2.11 其他连接
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
      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

使能、关断和启动

EN/UVLO 引脚上的电压可以控制 TPSM365R1x 的启动电压和关断电压。EN/UVLO 引脚设置了三种不同的模式:关断、待机和运行。只要 EN/UVLO 引脚电压低于 VEN-WAKE,器件就会处于关断模式。在关断模式期间,器件消耗的输入电流通常为 0.55µA (VIN = 13.5V)。内部 LDO 稳压器不工作。当 EN/UVLO 引脚上的电压大于 VEN-WAKE 但小于 VEN-VOUT 时,器件将进入待机模式。在待机模式下将启用内部 LDO。当 EN/UVLO 引脚电压升高到超过 VEN-VOUT 时,器件将进入运行模式,同时启动反馈电阻检测。反馈检测完成后,软启动功能被释放以缓慢增加输出电压,然后开始进行开关操作。要停止开关并进入待机模式,EN/UVLO 引脚必须降至低于 (VEN-VOUT – VEN-HYST)。如果 EN/UVLO 引脚电压进一步降至 VEN-WAKE 以下,则会使器件进入关断状态。节 6.5 中列出了各种 EN/UVLO 阈值参数及其值。如需了解反馈电阻检测,请参阅节 7.3.7图 7-1 展示了精密使能行为。

GUID-20231010-SS0I-NNLG-43TQ-ZPSWP8WRQG5D-low.svg图 7-1 精密使能行为

通过此功能可以实现远程精密欠压锁定,如图 7-2 所示。如需了解元件的选择,请参阅节 8.2.2.8

GUID-D9C6F106-4C17-4996-8111-12C4E3DA46A3-low.gif图 7-2 VIN 欠压锁定
使用 EN/UVLO 引脚

如果不需要远程精密控制,则可将符合高电压标准的 EN/UVLO 引脚直接连接到 VIN 输入引脚。不得允许 EN/UVLO 引脚悬空。节 6.5 中列出了各种 EN 阈值参数。图 7-1 展示了精密使能行为。EN/UVLO 高于 VEN-VOUT 并经过大约 1ms 的延迟后,输出电压开始通过软启动上升,并在大约 2.58ms (tss) 后接近最终值。经过大约 2ms (tPGOOD_ACT) 的延迟后,PGOOD 标志变为高电平。在启动期间的软启动时间过去前,不允许器件进入 FPWM 模式。如需了解元件的选择,请查看节 8.2.2.8