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TPS51206 2A 峰值灌电流 / 拉电流 DDR 终端稳压器,带有 VTTREF 缓冲基准数据手册

科技绿洲 2025-04-28 10:04 次阅读
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TPS51206 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,具有 VTTREF 缓冲基准输出。它专为空间是关键考虑因素的低输入电压、低成本、低外部元件数系统而设计。该器件可保持快速瞬态响应,并且只需要 1 × 10μF 的陶瓷输出电容。该器件支持远程感应功能以及 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) 以及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 电流能力为 ±2A 峰值。该器件支持所有 DDR 电源状态,在 S3 状态下将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM),并在 S4 或 S5 状态下将 VTT 和 VTTREF 放电(挂起到磁盘)。
*附件:tps51206.pdf

TPS51206 器件采用 10 引脚、2 mm × 2 mm SON (DSQ) PowerPAD™ 封装,额定温度范围为 –40°C 至 105°C。

特性

  • 电源输入电压:支持 3.3V 轨和 5V 轨
  • VLDOIN 输入电压范围:VTT+0.4 V 至 3.5 V
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 V 至 0.9 V
    • 2A 峰值灌电流和拉电流
    • 仅需 10μF MLCC 输出电容器
    • ±20 mV 精度
  • VTTREF 缓冲参考
    • VDDQ/2 ± 1% 精度
    • 10mA 灌电流和拉电流
  • 通过 S3 和 S5 输入支持 S3 中的高阻态和 S4 和 S5 中的软停止
  • 过热保护
  • 10 引脚、2 mm × 2 mm SON (DSQ) 封装

参数
image.png

方框图
image.png

1. 产品概述

  • 型号‌:TPS51206
  • 类型‌:DDR终止调节器
  • 功能‌:提供VTT和VTTREF输出,支持DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存电源供应

2. 主要特性

  • 输入电压范围‌:支持3.3V和5V供电
  • 输出特性‌:
    • VTT输出:0.5V至0.9V,±2A峰值源/汇电流
    • VTTREF输出:VDDQ/2 ±1%准确度,10mA源/汇电流
  • 快速瞬态响应‌:仅需10μF陶瓷输出电容
  • 远程感应功能‌:通过VTTSNS引脚实现
  • 高阻抗状态‌:S3状态下VTT输出置为高阻态
  • 软停止功能‌:S4和S5状态下放电VTT和VTTREF至GND
  • 过热保护‌:超过150°C时自动关闭

3. 应用

  • 主要应用‌:
    • DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存电源供应
    • SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135和HSTL终止
    • 电信和数据通信、GSM基站、液晶电视、等离子电视、复印机、打印机、机顶盒

4. 功能描述

  • VTT源/汇调节器‌:集成高性能、低压差(LDO)线性调节器,快速响应跟踪½VDDQSNS
  • VTTREF‌:提供VDDQ/2的缓冲参考输出,具有±1%准确度
  • VDD欠压锁定保护‌:当VDD电压低于阈值时,关闭VTT和VTTREF
  • VTT电流限制‌:超过2A时限制电流,VTT电压失调
  • 过热保护‌:内部温度监测,超过阈值时关闭VTT和VTTREF

5. 电气特性

  • 工作结温范围‌:-40°C至105°C
  • VDD供电电流‌:S0状态下典型值为170μA,S3状态下典型值为80μA
  • VLDOIN供电电流‌:S0状态下典型值为5μA,S3状态下典型值为5μA
  • VTTREF输出电压‌:VDDQSNS/2,容差±1%
  • VTT输出电压‌:VDDQSNS/2,容差±20mV至±40mV(根据负载电流)

6. 封装与订购信息

  • 封装类型‌:10引脚、2mm x 2mm SON(DSQ)PowerPAD封装
  • 温度范围‌:商业级(-40°C至105°C)

7. 布局与电源建议

  • 布局指南‌:
    • 输入旁路电容应尽可能靠近VDD引脚
    • VTT输出电容应靠近VTT和PGND引脚
    • VTTSNS引脚应连接到VTT输出电容的正极,作为独立的高电流路径
  • 电源建议‌:推荐使用X5R或更好等级的陶瓷电容

8. 社区资源与支持

  • 提供TI社区资源链接,包括E2E在线社区和设计支持工具

9. 注意事项

  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保产品符合应用需求
  • 遵循推荐的布局和电源建议,以确保最佳性能
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏集成电路
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
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