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TPS54418 2.95V 至 6V 輸入、4A 同步降壓型 SWIFT? 轉換器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-07-14 13:46 ? 次閱讀
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TPS54418 器件是一款功能齊全的 6V、4A、同步降壓電流模式轉換器,具有兩個集成 MOSFET

TPS54418 器件通過集成 MOSFET 實現小型設計,實現電流模式控制以減少外部元件數量,通過實現高達 2MHz 的開關頻率來減小電感器尺寸,并通過 3mm x 3mm 的小型熱增強型 QFN 封裝最大限度地減少器件占用空間。
*附件:tps54418.pdf

TPS54418 器件通過精確的 ±1% 電壓基準 (V 裁判 ) 的 S S T

通過集成的 30mΩ MOSFET 和 350μA 的典型電源電流,效率最大化。使用 EN 引腳,進入關斷模式,關斷電源電流降至 2 μA。

欠壓鎖定在內部設置為 2.6 V,但可以通過在使能引腳上使用電阻網絡對閾值進行編程來提高。輸出電壓啟動斜坡由軟啟動引腳控制。漏極開路電源就緒信號指示輸出在其標稱電壓的 93% 至 107% 范圍內。頻率折返和熱關斷功能可在過流情況下保護器件。

特性

  • 兩個 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 4A 負載下實現高效率
  • 開關頻率:200 kHz 至 2 MHz
  • 溫度基準電壓:0.8 V ± 1%
  • 與 External Clock 同步
  • 可調軟啟動 / 排序
  • UV 和 OV 電源就緒輸出
  • 低工作和關斷靜態電流
  • 安全啟動至預偏置輸出
  • 逐周期電流限制、熱和頻率折返保護
  • 工作結溫范圍:–40°C 至 150°C
  • 耐熱增強型 3 mm × 3 mm 16 引腳 WQFN 封裝

參數
image.png

方框圖

image.png

一、產品概述

TPS54418是一款高性能、高效率的同步降壓(Buck)DC/DC轉換器,專為低電壓、高密度電源系統設計。該設備集成了兩個30mΩ的MOSFET,支持高達4A的輸出電流,并具有寬輸入電壓范圍和高開關頻率。

二、主要特性

  • ?集成MOSFET?:兩個30mΩ(典型值)的MOSFET,提供高轉換效率。
  • ?寬輸入電壓范圍?:支持2.95V至6V的輸入電壓。
  • ?高輸出電流?:最大輸出電流可達4A。
  • ?高開關頻率?:支持200kHz至2MHz的開關頻率,允許使用小型電感和電容
  • ?精確電壓參考?:0.8V±1%的精確電壓參考,確保輸出電壓穩定。
  • ?多種保護功能?:包括過壓保護、欠壓鎖定、熱關斷和過流保護。
  • ?軟啟動/序列功能?:可調軟啟動時間,支持電源排序功能。
  • ?小尺寸封裝?:采用3mm×3mm的16引腳WQFN封裝,節省板上空間。

三、應用領域

四、電氣特性

  • ?轉換效率?:高效率設計,最大化電池壽命。
  • ?低靜態電流?:在關機模式下,靜態電流降至2μA。
  • ?可調軟啟動?:通過外部電容設置輸出電壓啟動斜坡時間。
  • ?電源良好輸出?:開漏輸出,指示輸出電壓是否在正常范圍內。
  • ?同步時鐘功能?:可同步至外部時鐘信號,便于多相并聯應用。

五、功能描述

  • ?固定頻率PWM控制?:采用固定頻率峰值電流模式控制,簡化外部頻率補償設計。
  • ?斜率補償?:防止占空比增加時的次諧波振蕩。
  • ?引導電壓(Boot)和低壓差操作?:集成引導調節器,支持100%占空比操作。
  • ?誤差放大器?:具有高精度的跨導誤差放大器,提高電壓調節精度。
  • ?電壓參考?:溫度穩定的帶隙電路產生精確的電壓參考。
  • ?輸出電壓調整?:通過外部電阻分壓器設置輸出電壓。
  • ?使能和欠壓鎖定調整?:通過EN引腳調整輸入欠壓鎖定閾值,支持靈活的電源管理

六、封裝與尺寸

  • ?封裝類型?:16引腳WQFN封裝。
  • ?尺寸?:3mm×3mm。

七、設計指南

  • ?選擇開關頻率?:根據應用需求選擇合適的開關頻率,以平衡效率和尺寸。
  • ?輸出電感選擇?:根據輸出電流和期望的紋波電流選擇合適的電感值。
  • ?輸出電容選擇?:基于期望的輸出紋波和瞬態響應選擇合適的電容值。
  • ?輸入電容選擇?:推薦使用高質量的陶瓷電容,以減少AC應力。
  • ?軟啟動電容選擇?:根據所需的軟啟動時間選擇合適的電容值。
  • ?布局考慮?:強調了關鍵組件的布局、接地處理和熱管理等方面的考慮。

八、文檔支持

  • 提供WEBENCH Power Designer鏈接,幫助用戶快速設計和定制電源解決方案。
  • 提供相關的技術文檔和應用筆記,支持用戶的設計工作。
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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