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TPS548C26 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+ ? 降壓轉換器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-06-06 14:51 ? 次閱讀

TPS548C26 器件是一款高度集成的降壓轉換器,具有 D-CAP+ 控制拓撲,可實現快速瞬態響應。由于不需要外部補償,因此該器件易于使用,并且需要很少的外部元件。該器件非常適合空間受限的數據中心應用。

TPS548C26 器件在整個工作結溫范圍內具有真正的差分遠程感應、高性能集成 MOSFET 和精確的 ±1%、0.8V 參考。該器件具有快速負載瞬態響應、精確的負載調節和線路調節、跳過模式或 FCCM作以及可編程軟啟動時間。提供過流、過壓、欠壓、過熱保護,并具有可選的打嗝或閉鎖響應。
*附件:tps548c26.pdf

TPS548C26 器件是一種無鉛器件,無例外地符合 RoHS 標準。

特性

  • 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可實現 35A 的連續電流
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并實現 2.7V 的最小輸入電壓
  • 0.8V 至 5.5V 輸出電壓范圍
  • 精密電壓基準和差分遠程感應,可實現高輸出精度
    • ±0.5% V容差范圍為 0°C 至 85°C TJ
    • ±1% V容差范圍為 –40°C 至 125°C TJ
  • D-CAP+ ? 控制拓撲,具有快速瞬態響應,支持所有陶瓷輸出電容器
  • 通過 SS 引腳的可選內部環路補償
  • 可選逐周期谷值電流限制
  • 可選工作頻率 0.6 MHz 至 1.2 MHz,采用 DCM 或 FCCM作
  • 安全啟動至預偏置輸出
  • 可編程軟啟動時間,從 1 ms 到 8 ms
  • 開漏電源就緒輸出 (PG)
  • 過流、過壓、欠壓、過熱保護,具有可選的打嗝或閉鎖響應
  • 5mm × 6mm、37 引腳 WQFN-FCRLF 封裝
  • TPS544C26SVID/I^2^提供相同封裝的 C 轉換器

參數
image.png

方框圖
image.png

概述

TPS548C26是一款高度集成的同步降壓轉換器,適用于數據中心、云計算POL、硬件加速器等應用。該設備支持4V至16V的寬輸入電壓范圍,提供高達35A的連續電流輸出,并具備快速瞬態響應和高精度輸出電壓調節能力。

關鍵特性

  • ?寬輸入電壓范圍?:4V至16V,支持外部5V偏置以提高效率和支持更低的最低輸入電壓。
  • ?高精度輸出電壓?:±0.5% VOUT容差(0°C至85°C Tj),±1% VOUT容差(-40°C至125°C Tj)。
  • ?快速瞬態響應?:采用D-CAP+控制拓撲,支持全陶瓷輸出電容器。
  • ?靈活配置?:可選內部環路補償、可選逐周期谷值電流限制、可選操作頻率(0.6MHz至1.2MHz)。
  • ?安全特性?:包括過流保護、過壓保護、欠壓保護、過溫保護,具有可選的打嗝或鎖存關閉響應。

應用領域

  • 服務器和云計算POL
  • 硬件加速器
  • 數據中心交換機

功能描述

  • ?內部集成?:集成4.0-mΩ和1.0-mΩ MOSFETs,提高效率。
  • ?差分遠程感測?:提供高精度輸出電壓感測,降低PCB跡線上的電壓降影響。
  • ?可編程軟啟動時間?:軟啟動時間可編程,范圍為1ms至8ms,有助于避免輸出電容器充電時的浪涌電流。
  • ?電源良好輸出?:具有開漏電源良好輸出,便于監控轉換器狀態。
  • ?多種保護機制?:包括過流、過壓、欠壓和過溫保護,確保設備在異常條件下安全運行。

設計指南

  • ?輸出電壓設置?:通過FB引腳的分壓電阻器設置輸出電壓。
  • ?電感選擇?:根據應用需求選擇合適的電感值,以平衡瞬態響應和電流紋波。
  • ?輸出電容選擇?:選擇低ESR的陶瓷電容器,以滿足輸出紋波和瞬態響應要求。
  • ?布局和布線?:遵循TI提供的布局指南,確保關鍵信號路徑短且遠離噪聲源,特別是遠程感測線路應遠離電感和高頻時鐘線路。
  • ?熱設計?:考慮設備的熱耗散和封裝熱阻,確保在滿負荷條件下不超過最大結溫。

文檔支持

  • 提供了詳細的數據手冊,包括電氣特性、功能描述、應用和實現指南等。
  • 可通過TI的WEBENCH Power Designer等工具進行定制設計,簡化設計流程。
  • TI E2E支持論壇提供快速的設計幫助和驗證答案。

注意事項

  • 在設計過程中,請確保遵守所有數據手冊中的絕對最大額定值和推薦工作條件。
  • 在進行布局和布線時,請特別注意遠程感測線路的布置,以避免噪聲干擾。
  • 在將設計投入生產之前,請進行充分的驗證和測試,以確保系統的穩定性和可靠性。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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