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TPS54110-Q1 汽车级 3V 至 6V、1.5A 同步降压转换器数据手册

科技绿洲 2025-07-16 10:21 次阅读
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作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54110 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源就绪输出,用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54110-q1.pdf

TPS54110 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估 模块和 SWIFT Designer 软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。

特性

  • 适用于汽车应用
  • 集成 MOSFET 开关可在 1.5A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9V 至 3.3V 可调输出电压,精度为 1%
  • 外部补偿,设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低电压、高密度系统
    • 高性能 DSPFPGAASIC微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 便携式计算/笔记本电脑

参数
image.png

1. 产品概述

  • 产品名称‌:TPS54110-Q1
  • 类型‌:3V至6V输入,1.5A输出同步降压PWM开关转换器
  • 特点‌:
    • 集成MOSFET开关,高效率
    • 可调输出电压范围:0.9V至3.3V,精度1%
    • 外部补偿,设计灵活
    • 快速瞬态响应
    • 宽PWM频率范围:固定350kHz、550kHz或可调280kHz至700kHz
    • 过载和过热保护

2. 应用领域

  • 低压高密度系统‌:5V或3.3V电源分布
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器‌的点负载调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施
  • 便携式计算/笔记本电脑

3. 电气特性

  • 输入电压范围‌:3V至6V
  • 输出电压范围‌:0.9V至3.3V可调
  • 输出电流‌:高达1.5A
  • 静态电流‌:
    • 典型值:5.8mA (fs=550kHz)
    • 关机电流:<1µA
  • 效率‌:高达94%
  • 过温保护‌:热关断阈值150°C,滞回10°C
  • 电流限制‌:短路保护,典型值3.5A

4. 功能描述

  • 欠压锁定‌:防止输入电压低于3V时启动
  • 慢启动/使能‌:限制启动时的浪涌电流,通过SS/ENA引脚控制
  • 电源良好输出‌:用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序
  • 同步整流‌:提高转换效率
  • 外部同步‌:通过SYNC引脚与外部时钟同步

5. 引脚配置与功能

  • VIN‌:输入电压
  • PH‌:相位节点,连接电感
  • PGND‌:功率地
  • AGND‌:模拟
  • VSENSE‌:误差放大器反相输入
  • COMP‌:误差放大器输出,连接补偿网络
  • PWRGD‌:电源良好输出
  • BOOT‌:自举电容连接点
  • VBIAS‌:内部偏置电压输出
  • RT‌:振荡器频率设置电阻输入
  • SYNC‌:同步输入/频率选择
  • SS/ENA‌:慢启动/使能输入/输出

6. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP (PWP) PowerPAD封装
  • 尺寸‌:6.3mm x 6.4mm,热增强型封装,无需外部散热器

7. 应用信息

  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、输入/输出电容、电感以及补偿网络组件的详细步骤。
  • 布局指南‌:强调最小化环路面积、输入/输出电容和电感器的放置、热管理以及PowerPAD的连接。

8. 性能图表

  • 提供了效率、功率耗散、负载调节、线性调节、输入输出电压纹波、瞬态响应和启动波形的图表。

9. 参考设计

  • 提供了小尺寸应用参考设计和双输出序列启动应用电路图。

10. 文档与支持

  • 提供了评估模块和SWIFT设计器软件工具的链接,以快速实现高性能电源设计。
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷。
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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