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TPS62130A 采用 3x3 QFN 封裝且具有 DCS 控制功能的 3V 至 17V、3A 降壓轉換器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-06-27 11:45 ? 次閱讀
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TPS6213x 系列是易于使用的同步降壓直流/直流轉換器,針對高功率密度應用進行了優化。典型的 2.5 MHz 高開關頻率允許使用小型電感器,并通過使用 DCS-Control 拓撲提供快速瞬態響應和高輸出電壓精度。

這些器件具有 3V 至 17V 的寬工作輸入電壓范圍,非常適合由鋰離子或其他電池以及 12V 中間電源軌供電的系統。它們在 0.9V 至 6V 的輸出電壓下支持高達 3A 的連續輸出電流(具有 100% 占空比模式)。輸出電壓啟動斜坡由軟啟動引腳控制,該引腳允許作為獨立電源或跟蹤配置運行。通過配置 Enable 和 open-drain Power Good 引腳,也可以進行電源排序。
*附件:tps62130a.pdf

在省電模式下,這些器件的 V 靜態電流約為 17 μA .如果負載較小,則自動無縫進入省電模式,可在整個負載范圍內保持高效率。在關斷模式下,器件關斷,關斷電流消耗小于 2 μA。

該器件提供可調和固定輸出電壓版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引腳 VQFN 封裝。

特性

  • DCS-Control? 拓撲
  • 輸入電壓范圍:3 V 至 17 V
  • 高達 3A 的輸出電流
  • 0.9 V 至 6 V 的可調輸出電壓
  • 引腳可選輸出電壓(標稱值,+ 5%)
  • 編程軟啟動和跟蹤
  • 無縫省電模式轉換
  • 靜態電流為 17 μA(典型值)
  • 可選工作頻率
  • 電源正常輸出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保護
  • 過熱保護
  • TPS62140TPS62150 引腳對引腳兼容
  • 采用 3mm × 3mm QFN-16 封裝
  • 使用 TPS82130 加快設計速度

參數
image.png

方框圖

image.png

一、產品概述

TPS62130A是一款高性能、易于使用的同步降壓DC-DC轉換器,適用于3V至17V的寬輸入電壓范圍,能夠提供高達3A的輸出電流。該轉換器采用DCS-Control?拓撲結構,具有高效率、低紋波和快速瞬態響應等特點,特別適用于需要高功率密度的應用場合。

二、主要特性

  • ?寬輸入電壓范圍?:3V至17V。
  • ?高輸出電流?:可達3A。
  • ?可調輸出電壓?:0.9V至6V,支持引腳選擇固定輸出電壓(TPS62131/2/3)。
  • ?高效率?:采用同步整流技術,提高效率。
  • ?低紋波?:輸出電壓紋波低,減少干擾。
  • ?快速瞬態響應?:使用DCS-Control?拓撲結構,實現快速響應。
  • ?多種保護功能?:包括過溫保護、短路保護、過流保護等。
  • ?小型封裝?:采用3mm x 3mm QFN-16封裝,節省空間。
  • ?電源良好輸出?:提供電源良好信號,方便系統監控。

三、應用領域

四、功能描述

1. DCS-Control?拓撲結構

  • 結合滯回控制、電壓模式控制和電流模式控制的優點,實現快速響應和高效率。
  • 支持PWM模式和省電模式無縫切換,提高輕載效率。

2. 輸出電壓調節

  • 可調版本通過FB引腳連接的分壓電阻器設置輸出電壓。
  • 固定輸出電壓版本通過內部電阻分壓器設置,無需外部電阻。

3. 軟啟動和跟蹤

  • 軟啟動功能通過SS/TR引腳連接的外部電容實現,避免開機時的浪涌電流。
  • 跟蹤功能允許輸出電壓跟隨SS/TR引腳的外部電壓變化。

4. 電源良好輸出

  • PG引腳提供電源良好信號,當輸出電壓達到穩定時,PG引腳被拉高。
  • TPS62130A的PG引腳在關斷時為低電平,可用于主動放電。

5. 保護功能

  • 過溫保護:當結溫超過設定值時,自動關斷輸出。
  • 短路保護:在短路情況下限制輸出電流,防止損壞。
  • 過流保護:限制輸出電流,防止過載。

五、設計指南

1. 外部組件選擇

  • 根據應用需求選擇合適的電感、電容和電阻。
  • 電感的選擇應考慮紋波電流、輸出電壓紋波和效率等因素。
  • 輸出電容應選擇低ESR的陶瓷電容,以減小輸出電壓紋波。

2. 布局和散熱

  • 輸入和輸出電容應盡可能靠近IC放置,以減少ESR和ESL。
  • 反饋電阻分壓器應靠近FB引腳放置,以減少噪聲干擾。
  • 熱焊盤應連接到PCB上的散熱區域,以提高散熱性能。

六、封裝和材料信息

TPS62130A采用3mm x 3mm QFN-16封裝,符合RoHS標準。封裝材料信息包括熱阻、引腳分配、包裝尺寸等詳細信息。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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