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

启动

当 VIN 引脚上的电压超过正向 UVLO 阈值时,该器件将进行如下初始化:

  • 器件将 EN 引脚拉至低电平
  • 器件启用内部基准电压
  • 器件读取 VSETx 和 SYNC_OUT 引脚的状态
  • 器件将默认值加载到器件寄存器中

初始化完成后,器件启用 I2C 通信并释放 EN 引脚。控制 EN 引脚的外部电路现在决定了器件的行为:

  • 当 EN 引脚为低电平时,器件将被禁用:
    • 您可以对器件寄存器进行写入和读取
    • 功率级不运行(高阻抗)。
  • 当 EN 引脚为高电平时,器件将被启用:
    • 您可以对器件寄存器进行写入和读取
    • 在经过短暂的延迟后,功率级开始开关
    • 转换器使输出电压斜升
图 7-10 展示了 EN 引脚通过一个电阻器上拉至 VIN 时的启动序列。


TPSM8287A12M TPSM8287A15M EN 上拉至 VIN 时的启动时序
图 7-10 EN 上拉至 VIN 时的启动时序

图 7-11 展示了外部信号连接到 EN 引脚时的启动序列。


TPSM8287A12M TPSM8287A15M 外部信号连接到 EN 引脚时的启动时序
图 7-11 外部信号连接到 EN 引脚时的启动时序

CONTROL2 寄存器中的 SSTIME[1:0] 位选择软启动斜坡的持续时间:

  • td(RAMP) = 500μs
  • td(RAMP) = 1ms(默认值)
  • td(RAMP) = 2ms
  • td(RAMP) = 4ms
器件在软启动序列期间忽略以下参数的新值:

  • 输出电压设定点 (VOUT[7:0])
  • 输出电压范围 (VRANGE[1:0])
  • 软启动 (SSTIME[1:0])

如果您在软启动期间更改了 VSET[7:0] 的值,则器件将首先斜升至软启动序列开始时的 VSET[7:0] 的值。软启动完成后,器件才会斜升或斜降至新值。

在启动期间,器件不会灌入电流,以确保输出电压遵循配置的斜坡速率升至目标输出电压。这样,器件可能在启动时产生预偏置输出。在这种情况下,从外部只能看到内部电压斜坡的一部分(请参阅图 7-12)。


TPSM8287A12M TPSM8287A15M 启动时产生预偏置输出
图 7-12 启动时产生预偏置输出