ZHCSUY3 August   2024 TPSM8287A12M , TPSM8287A15M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项
  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 I2C 接口时序特性
    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  固定频率 DCS 控制拓扑
      2. 7.3.2  强制 PWM 和省电模式
      3. 7.3.3  精密使能
      4. 7.3.4  启动
      5. 7.3.5  开关频率选择
      6. 7.3.6  输出电压设置
        1. 7.3.6.1 输出电压设定点
        2. 7.3.6.2 输出电压范围
        3. 7.3.6.3 非默认输出电压设定点
        4. 7.3.6.4 动态电压调节 (DVS)
      7. 7.3.7  补偿 (COMP)
      8. 7.3.8  模式选择/时钟同步 (MODE/SYNC)
      9. 7.3.9  展频时钟 (SSC)
      10. 7.3.10 输出放电
      11. 7.3.11 欠压锁定 (UVLO)
      12. 7.3.12 过压锁定 (OVLO)
      13. 7.3.13 过流保护
        1. 7.3.13.1 逐周期电流限制
        2. 7.3.13.2 断续模式
        3. 7.3.13.3 限流模式
      14. 7.3.14 电源正常 (PG)
        1. 7.3.14.1 电源正常独立、主器件行为
        2. 7.3.14.2 电源正常辅助器件行为
      15. 7.3.15 遥感
      16. 7.3.16 热警告和热关断
      17. 7.3.17 堆叠操作
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上电复位 (POR)
      2. 7.4.2 欠压锁定
      3. 7.4.3 待机
      4. 7.4.4 导通
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 串行接口说明
      2. 7.5.2 标准模式、快速模式、快速+ 模式协议
      3. 7.5.3 I2C 更新序列
      4. 7.5.4 I2C 寄存器复位
  9. 器件寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电容器
        2. 9.2.2.2 选择目标环路带宽
        3. 9.2.2.3 选择补偿电阻器
        4. 9.2.2.4 选择输出电容器
        5. 9.2.2.5 选择补偿电容器 CComp1
        6. 9.2.2.6 选择补偿电容器 CComp2
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 使用四个 TPSM8287A1xM 并联运行的典型应用
      1. 9.3.1 设计要求
      2. 9.3.2 详细设计过程
        1. 9.3.2.1 选择输入电容器
        2. 9.3.2.2 选择目标环路带宽
        3. 9.3.2.3 选择补偿电阻器
        4. 9.3.2.4 选择输出电容器
        5. 9.3.2.5 选择补偿电容器 CComp1
        6. 9.3.2.6 选择补偿电容器 CComp2
      3. 9.3.3 应用曲线
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 卷带包装信息

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

精密使能

使能 (EN) 引脚是双向引脚,具有两项功能。请参阅 图 7-9

  • 作为输入,该引脚启用和禁用器件中的直流/直流转换器。
  • 在堆叠配置中,该引脚是输出引脚,并向其他器件提供 SYSTEM_READY 信号。


TPSM8287A12M TPSM8287A15M 使能功能方框图

图 7-9 使能功能方框图
由于 EN 引脚连接有一个内部开漏晶体管,因此请勿直接从低阻抗源驱动该引脚。应使用一个 15kΩ 以上的电阻器来限制流入 EN 引脚的电流。

当 VIN 引脚首次通电时,器件会将 EN 引脚拉至低电平,直到该引脚从非易失性存储器加载默认寄存器设置并读取 VSETx 和 SYNC_OUT 引脚的状态。如果发生热关断或过压锁定等故障,该器件还会将 EN 拉至低电平。在堆叠配置中,所有器件共享一个公共使能信号,这意味着只有在堆栈中的所有 器件完成初始化后堆栈中的直流/直流转换器才能开始开关。同样,堆栈中的一个或多个器件发生故障会禁用栈中的所有 转换器(请参阅节 7.3.17)。

在独立(非堆叠)应用中,在 CONTROL3 寄存器中设置 SINGLE = 1 以禁用 EN 引脚的有源下拉。当 SINGLE = 1 时,故障状态对 EN 引脚没有影响。(请注意,EN 引脚在器件初始化期间始终 被下拉。)在堆叠应用中,请确保 SINGLE = 0。设置 SINGLE = 1 也会禁用 SYNC_OUT 引脚。

当内部 SYSTEM_READY 信号为低电平(即初始化完成且无故障情况)时,内部开漏晶体管处于高阻态,EN 引脚的功能与标准输入类似:EN 引脚上的高电平启用器件中的直流/直流转换器,低电平则禁用该直流/直流转换器。(I2C 接口在器件完成初始化后立即启用,并且不受内部 ENABLE 或 SYSTEM_READY 信号状态的影响。)

EN 引脚上的低电平强制器件关断。在关断期间,功率级中的 MOSFET 关闭,内部控制电路被禁用,器件仅消耗不到 20µA(典型值)的电流。请勿将 EN 引脚悬空。

精密使能输入支持通过在 EN 引脚的输入端添加电阻分压器来提供用户可编程的欠压锁定。精密使能输入还使您能够通过缓慢变化的电压来驱动引脚,并允许使用外部 RC 网络来实现精密加电延迟。有关更多详细信息,请参阅使用带有精密使能引脚阈值的直流/直流转换器实现零噪声启动 模拟设计期刊。