TPS57114-EP器件是一款具有兩個集成MOSFET的全功能6V,
3.5A同步降壓電流模式轉換器。
TPS57114-EP通過集成MOSFET,執行電流模式控制來減少外部組件數量,啟用高達2MHz的開關頻率來減小電感器尺寸,并借助小型3mm×3mm耐熱增強型WQFN封裝盡量減小集成電路(IC)封裝尺寸,從而實現小型設計。
TPS57114-EP可在溫度范圍內為多種負載提供電壓基準(VREF)精度達±1%的準確調節。
集成型12mΩMOSFET和515μA典型電源電流大大提高了效率。通過使用使能引腳進入關斷模式可以將關斷電源電流減小至5.5μA。
內部的欠壓閉鎖(UVLO)設定值為2.45V,不過可以使用使能引腳上的電阻器網絡編輯閾值來增大此電壓值。緩啟動引腳控制輸出電壓啟動斜升。一個開漏電源正常信號表示輸出處于其標稱電壓值的93%至107%之
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此SwitcherPro TPS57114-EP。
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TPS57114-EP是一款電流模式控制器,可支持降壓轉換器配置等多種拓撲結構。
電流模式控制是一種雙環路系統。開關電源電感器隱藏在內部電流控制環路中。這樣可以簡化外部電壓控制環路的設計并通過多種方式改善電源性能,包括優化動態特性。這種內部環路的目的是控制狀態空間平均的電感器電流,但實際上,電感器瞬時峰值電流是控制的基礎(通常檢測開關電流,等效于導通期間的電感器電流)。如果電感器紋波電流較小,電感器峰值電流控制則幾乎等效于電感器平均電流控制。
電感器峰值電流控制方法的工作原理是,比較電感器電流(或開關電流)的上升斜率與外部環路設定的電流編程級別。當瞬時電流達到所需相比編程級別而言,電流斜坡通常較小,尤其是在VIN較低時。因此,此方法極易受噪聲干擾。每次接通開關時,都會生成一個噪聲尖峰。控制電路中加上零點幾伏的電壓就可能導致開關立即關斷,從而進入紋波電流更大的次諧波運行模式。電路布局和旁路對于成功運行至關重要。
峰值電流模式控制方法本身在占空比超過0.5之后非常不穩定,可能導致次諧波振蕩。比較器輸入端通常應用補償斜坡(上升斜率等于電感器電流的下降斜率),以消除這種不穩定性。必須將斜率補償添加到檢測電流波形中,或從控制電壓中減去,以確保占空比超過50%時的穩性比較器輸入端通常應用補償斜坡(上升斜率等于電感器電流的下降斜率),以消除這種不穩定性。電流模式控制設計具備諸多優勢:電流模式控制提供開關峰值電流限制功能,即逐脈沖限流。由于輸出電感器已被推到更高頻率,因此控制環路可簡化為單極,這樣便可以將一個雙極系統變成兩個實極點。這樣系統就可以降為一階系統,從而簡化控制。可以并行連接多個轉換器,并允許各個轉換器之間共享等量的電流。由于輸入電壓出現任何擾動都會反映在開關或電感器電流中,因此,開關內部提供輸入電壓前饋。由于開關或電感器電流是直接控制輸入,因此可以快速修復擾動問題。誤差放大器輸出(外部控制環路)定義了一次電流(內部環路)調節脈沖持續時間和輸出電壓的級別。 /p>