ZHCSU82A December   2023  – June 2024 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E

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  展频
      6. 7.3.6  可调输出电压 (FB)
      7. 7.3.7  输入电容器
      8. 7.3.8  输出电容器
      9. 7.3.9  SYNC 允许时钟同步和模式选择
      10. 7.3.10 电源正常输出电压监控
      11. 7.3.11 辅助电源稳压器(VCC、VOSNS)
      12. 7.3.12 过流保护 (OCP)
      13. 7.3.13 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 – 高效率双路输出 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 1 – 用于工业应用的高效 8A(峰值 10A)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
    1. 11.1 机械数据

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

SYNC 允许时钟同步和模式选择

SYNC 引脚可用于选择强制脉宽调制 (FPWM) 或脉冲频率调制 (PFM)。在 FPWM 下,开关频率在较轻的输出电流下保持恒定。在 PFM 下,当电感器电流变为负值时,低侧 FET 关断,并且频率降低以提高轻负载条件下的效率。将 SYNC 连接到 AGND 可启用 PFM。将 SYNC 连接到 VCC 会使 TPSM6440X 在轻载条件下以持续导通在 FPWM 模式下运行。

SYNC 引脚还可用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。当与外部时钟同步时,TPSM6440X 在 FPWM 下运行。内部振荡器可以同步到 SYNC 引脚的正边沿。SYNC 引脚上的耦合边沿电压必须超过 SYNC 振幅阈值 VSYNCDH,才能触发内部同步脉冲检测器。最小 SYNC 上升脉冲和下降脉冲持续时间必须分别长于 tPULSE_H 和 tPULSE_LTPSM6440X 开关操作可同步至频率为 200kHz 至 2.2MHz 的外部时钟。当与外部时钟同步时,必须使用 RT 引脚将内部频率设置为与外部时钟频率接近的值。此操作可防止同步丢失时出现较大的频率变化。此操作还用于设置次级器件的斜率补偿。

在单路输出两相运行中,由于时钟信息在内部共享,因此初级的 PG2/SYNC-OUT 端子可以保持悬空。

在单路输出四相运行中,初级的 PG2/SYNC-OUT 端子必须连接到次级的 SYNC 引脚,以便对所有四个相位进行 90 度异相计时。

在单路输出六相运行中,初级的 PG2/SYNC-OUT 端子必须连接到次级器件的 SYNC 引脚。次级的 PG2/SYNC-OUT 端子必须连接到三级器件的 SYNC 引脚。这样,器件就能以 60 度异相运行所有六个相位。

TPSM64404 TPSM64406 TPSM64406E 允许使用 SYNC/MODE 引脚实现同步的典型实现方案图 7-7 允许使用 SYNC/MODE 引脚实现同步的典型实现方案
TPSM64404 TPSM64406 TPSM64406E 典型 SYNC/MODE 波形
该图显示了检测同步信号所需的条件。
图 7-8 典型 SYNC/MODE 波形