--- 產品詳情 ---
Vin (Min) (V) | 2.95 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Vout (Max) (V) | 4.5 |
Iout (Max) (A) | 3.5 |
Iq (Typ) (uA) | 350 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Features | Enable, Frequency Synchronization, Power Good, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Adjustable |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 兩個可在 3.5A 負載下獲得高效率的 12mΩ(典型值)金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET)
- 200kHz 至 2MHz 開關頻率
- (-55°C 至 125°C)溫度范圍內的電壓基準為 0.8V ± 1%
- 同步至外部時鐘
- 可調緩啟動和排序
- 欠壓 (UV) 和過壓 (OV) 電源良好輸出
- 耐熱增強型 3mm x 3mm 16 引腳超薄型四方扁平無引線 (WQFN) 封裝
- 支持國防、航天和醫療應用
- 受控基線
- 同一組裝和測試場所
- 同一制造場所
- 支持軍用(-55°C 至 125°C)溫度范圍
- 延長的產品生命周期
- 延長的產品變更通知
- 產品可追溯性
應用范圍
- 低壓、高密度電源系統
- 針對高性能數字信號處理器 (DSP),現場可編程門陣列 (FPGA),特定用途集成電路 (ASIC) 和微處理器的負載點穩壓
- 寬帶、網絡互聯及光纖通信基礎設施
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 12m? MOSFET 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% 之內。
要了解所有可用封裝,請見數據表末尾的可訂購產品附錄。頻率折返和熱關斷功能負責在過流情況下保護器件。
此 SwitcherPro 軟件工具,可從www.ti.com/switcherpro內獲得,并且支持 TPS57114-EP。
要獲得更多 SWIFT 文檔,請參見 TI 網站 www.ti.com/swift。
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級別時,比較器將關閉電源開關。 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% 時的穩定性。 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。 電流限值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。
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