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

使能 (EN) 引脚并用作 VIN UVLO

向 EN1 引脚施加小于 0.25V 的电压,以将 TPSM6440X 置于关断模式。在关断模式下,静态电流降至 0.5µA(典型值)。高于该电压但低于 EN 阈值下限时,VCC 处于活动状态,但 SW1 和 SW2 上的开关保持非活动状态。当 EN1 高于 VEN 后,SW1 变为活动状态。EN2 控制第二个输出 SW2 的开关。在双路输出配置中,EN2 可用于独立关断第二个输出电压,但不控制器件何时进入关断模式。在单路输出多相配置中,初级和次级上的 EN1 必须连接在一起。在单路输出配置中,EN1 不得用于禁用次级器件进行切相。初级和次级的 EN2 必须连接在一起,并且可用于关断次级相位。器件在 PFM 工作模式下的效率非常高,因此在大多数设计中不再需要进行切相,因为即使在 PFM 工作模式下,也可以控制次级的相位。

EN 端子不能悬空。启用运行的最简单方法是将 EN 引脚连接至 VIN。当 VIN 将内部 VCC 驱动至高于 UVLO 电平时,此操作允许器件自启动。但是,许多应用受益于采用使能分压器串,而使能分压器串可建立精密输入欠压锁定 (UVLO)。精密 UVLO 可用于实现以下功能:

  • 定序
  • 使用长输入电缆时防止器件重新触发
  • 减少电池电源深度放电的发生
请注意,EN 阈值是准确的。上升使能阈值有 10% 的容差。迟滞足以防止负载关断时重新触发(大概 38%)。另一个 IC 的外部逻辑输出也可用于驱动 EN 端子,从而实现系统电源时序。

TPSM64404 TPSM64406 TPSM64406E 使用 EN 引脚时的 VIN UVLO图 7-2 使用 EN 引脚时的 VIN UVLO

可以使用以下公式计算电阻值。

方程式 1. RENB=RENT×VEN(R) VIN(on)-VEN(R) 
方程式 2. VOFF=VIN(on)×1-VEN(H)

其中

  • VON = VIN 导通电压
  • VOFF = VIN 关断电压