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TPS7H4104-SEP 耐辐射、3V 至 7V 输入、每通道 3A 四通道同步降压转换器数据手册

科技绿洲 2025-05-28 10:45 次阅读
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TPS7H4104 和 TPS7H4102 分别为 7V、每通道 3A、多通道、峰值电流模式、同步降压转换器,针对区域敏感型空间环境应用进行了优化。该器件包含四个 (TPS7H4104) 或两个 (TPS7H4102) 个相同的通道,可用于将电源输入电压降至每相高达 3A 的独立电压,或交错用于将输出电流增加到高达 12A (TPS7H4104) 或 6A (TPS7H4102)。
*附件:tps7h4104-sep.pdf

每个通道都包含具有可编程软启动和斜率补偿的高侧和低侧功率 MOSFET。此外,还提供每个通道的电源就绪标志和使能信号。TPS7H4104 还包含一个输入 (EN_SEQ) 来创建顺序上电和反向下电序列。

包括各种电流限制机制,可在故障情况下实现稳健的电流限制。当芯片温度超过热限制时,热关断功能会禁用器件。

特性

  • 总电离剂量 (TID) 表征
    • 抗辐射保证 (RHA) 可用性高达 100krad(Si)
  • 表征单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 免疫线性能量转移 (LET) = 75 MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬态 (SET) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围为 3V 至 7V
  • 每个通道的最大输出电流高达 3A,当通道并联时,输出电流更高
  • VIN = 5V、VOUT = 1.8V、fSW = 500kHz 时 IOUT = 1A 的典型效率为 91.1%(典型值)
  • 集成 62mΩ (HS) 和 55mΩ (LS) MOSFET(典型值 VIN = 5V)
  • 灵活的开关频率:
    • 100kHz 至 1MHz,内部振荡器
    • 外部同步功能
  • 在线路、温度和 TID 范围内提供 599.48mV ± 1% 的精确电压基准
  • 单调启动至预偏置输出
  • 每通道 (CHx)
    • 可调斜率补偿 (RSCx)
    • 可调软启动 (SS_TRx)
    • 用于欠压和过压的电源正常输出监视器 (PWRGDx)
    • 输入使能 (ENx)
  • 使用 EN_SEQ 时,Sequence up 和 reverse sequence down (仅对 TPS7H4104 有效)
  • 根据 ASTM E595 进行塑料包装脱气测试
  • 适用于军用温度范围(–55°C 至 125°C)

参数
image.png

方框图

image.png

1. 产品概述

  • 设备名称‌:TPS7H4104-SEP
  • 类型‌:辐射硬化、多通道同步降压转换器
  • 特点‌:适用于空间卫星点载供应、卫星电气电源系统(EPS)等辐射环境应用
  • 输入电压范围‌:3V至7V
  • 最大输出电流‌:每通道3A,可并联至12A
  • 效率‌:典型91.1%(VIN=5V, VOUT=1.8V, IOUT=1A, fSW=500kHz)

2. 主要特性

  • 辐射硬化‌:总剂量电离辐射(TID)高达100krad(Si),单粒子效应(SEE)免疫至LET=75MeV-cm²/mg
  • 多通道‌:四通道设计,每个通道独立可调,支持并联使用
  • 可调功能‌:每通道具有可调斜坡补偿、软启动、电源良好(PWRGD)输出监控
  • 灵活开关频率‌:100kHz至1MHz可调,支持外部同步
  • 精确电压参考‌:599.48mV ±1%
  • 温度范围‌:-55°C至125°C(军用温度范围)

3. 功能描述

  • 单调启动‌:安全单调启动至预偏置输出
  • 序列控制‌:使用EN_SEQ引脚实现顺序上电和反向序列下电(仅TPS7H4104)
  • 保护机制‌:过流保护、过压保护、欠压保护、热关断
  • 软启动与跟踪‌:SS_TRx引脚用于软启动时间设置或电压跟踪
  • 电源良好监控‌:PWRGDx引脚监控输出电压,提供电源良好信号

4. 应用与设计

  • 典型应用‌:提供详细的典型应用电路,支持多通道独立或并联使用
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择、软启动电容选择等
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,确保最佳性能和可靠性

5. 电气特性

  • 高效率‌:在宽输入电压和负载范围内保持高效率
  • 低静态电流‌:有助于降低待机功耗
  • 快速瞬态响应‌:通过内部补偿实现快速、稳定的输出电压调节
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