ZHCSP45 April   2022 TPSM63602

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  电气特性
    6. 7.6  系统特性
    7. 7.7  典型特性
    8. 7.8  典型特性 — 2A 器件 (VIN = 12V)
    9. 7.9  典型特性 — 2A 器件 (VIN = 24V)
    10. 7.10 典型特性 — 2A 器件 (VIN = 36V)
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  输入电压范围
      2. 8.3.2  可调输出电压 (FB)
      3. 8.3.3  输入电容器
      4. 8.3.4  输出电容器
      5. 8.3.5  开关频率 (RT)
      6. 8.3.6  输出开关使能 (EN/SYNC) 和 VIN UVLO
      7. 8.3.7  频率同步 (EN/SYNC)
      8. 8.3.8  电源正常监视器 (PG)
      9. 8.3.9  可调开关节点压摆率(RBOOT 和 CBOOT)
      10. 8.3.10 内部 LDO、VCC 输出和 VLDOIN 输入
      11. 8.3.11 过流保护 (OCP)
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 关断模式
      2. 8.4.2 待机模式
      3. 8.4.3 运行模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计 1 — 适用于工业应用的 2A 同步降压稳压器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 9.2.1.2.2 输出电压设定点
          3. 9.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.1.2.4 输入电容器选型
          5. 9.2.1.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.1.2.6 其他连接
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 设计 2 — 具有 –5V 输出的反相降压/升压稳压器
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 输出电压设定点
          2. 9.2.2.2.2 IBB 最大输出电流
          3. 9.2.2.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.2.2.4 输入电容器选型
          5. 9.2.2.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.2.2.6 其他连接
          7. 9.2.2.2.7 EMI
            1. 9.2.2.2.7.1 EMI 图
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
      1. 11.2.1 封装规格
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
        1. 12.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 支持资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  14. 13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

输出开关使能 (EN/SYNC) 和 VIN UVLO

EN/SYNC 引脚为 TPSM63602 提供精密开关控制功能。EN/SYNC 引脚电压超过阈值电压,并且 VIN 高于其最小导通阈值后,器件开始运行。使能 TPSM63602 的最简单方法是将 EN/SYNC 直接连接至 VIN,从而在 VIN 位于有效工作电压范围内时允许 TPSM63602 启动。但是,许多应用都受益于图 8-6 中所示的使能分压器网络,该网络可建立精密输入欠压锁定 (UVLO)。这可用于时序控制,防止与长输入电缆配合使用时重新触发器件,或减少电池电源深度放电的发生。也可以使用外部逻辑信号来驱动使能输入,从而开启和关闭输出,以及实现系统时序控制或保护。

GUID-20210426-CA0I-XGHQ-STCT-QSNK499XTCK0-low.svg 图 8-3 使用 EN/SYNC 引脚时的 VIN UVLO

可以使用方程式 6 来计算 RENB

方程式 6. GUID-20211001-SS0I-M631-KKMG-3NXBSJX1VDGS-low.svg

其中

  • RENT 为 100kΩ(典型值)。
  • VEN 为 1.263V(典型值)。
  • VIN(ON) 是所需的启动输入电压。
注: EN/SYNC 引脚也可用作一个外部同步时钟输入。有关更多信息,请参阅节 8.3.7。在检测到时钟边沿后,将 4µs 至 28µs 的消隐时间应用于使能逻辑。要有效地禁用输出,EN/SYNC 输入必须保持低电平超过 28µs。消隐时间内的任何逻辑更改都将被忽略。当器件处于关断模式时,消隐时间不适用。