PTH12020W/L
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.............................................................................................................................................................
SLTS208I - 2003年5月 - 修订2009年3月
18 -A , 12 -V输入非隔离宽输出
调整电源模块
1
特点
应用
复杂的多电压,多处理器
系统
高达18 A输出电流
12 V输入电压
宽输出电压调节
( 1.2 V至5.5 V / ( 0.8 V至1.8 V )
效率高达95%以上
195 W /中
3
功率密度
开/关禁止
输出电压检测
预偏置启动
欠压锁定
的Auto-Track 排序
保证金上/下控制
输出过电流保护
(非自锁,自动复位)
过温保护
工作温度: -40 ° C至85°C
点的负载联盟( POLA )兼容
安全机构认证:
UL / IEC / CSA- 22.2 60950-1
2
公称通径=
1.5英寸× 0.87
( 38,1毫米× 22,1毫米)
描述
该PTH12020系列非隔离式电源模块提供OEM设计人员的高性能相结合,
占用空间小,以及行业领先的功能。为一类新的功率模块的一部分,这些产品提供
设计人员的灵活性使用现成的货架目录供电的最复杂的多处理器的数字系统
件。
该系列产品采用双面表面贴装结构,提供高性能降压型电源
转换为输出电流高达18A从12V输入总线的电压。在W-后缀部分的输出电压
可以被设置为在所述范围内, 1.2V至5.5V的任何值。 L型的后缀部分必须为0.8V到调整范围
1.8V 。输出电压通过一个电阻器设置。
该系列包括的Auto-Track 排序。自动跟踪测序简化电源电压的任务
测序在电力系统中通过启用模块彼此跟踪,或者任何外部电压,在接通电源时
和断电。其它操作功能包括开/关禁止,输出电压调整(微调) ,利润率上升/下降
控制,并且启动到现有的输出电压或预偏置的能力。为改善负载调节性能,是
设置输出电压读出。非闭锁过电流跳闸和过温关断保护功能
对负载故障。
目标应用包括,纳入行业复杂的多电压,多处理器系统
高速DSP,微处理器和公交车司机。
对于初创到非预偏置输出,评审第14页中的
应用信息
部分。
对于启动进入预偏置输出,在审查第18页
应用信息
部分。
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
POLA , TMS320是德州仪器的商标。
版权所有2003-2009 ,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
标准应用
轨道
利润率下降
保证金最多
1
PTH12020x
(T O·P V I EW )
3 4 5
抑制
+
C
IN
560
mF
(必选)
R
SET
10 9 8
7
V
IN
2
6
V
OUT
V
O
SENSE
+ C
OUT
330
mF
(可选)
GND
L
O
A
D
GND
订购信息
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录此数据表的末尾,或者查看
TI网站www.ti.com
绝对最大额定值
在工作自由空气的温度范围内,除非另有说明
V
轨道
T
A
TRACK输入
工作温度
范围
波峰焊温度
焊锡溢流温度
储存温度
包装温度
机械冲击
机械振动
重量
FL可燃性
(1)
(2)
符合UL 94V -O
在V
I
范围
模块体或销钉的表面温度
(最多5秒)
模块体或销钉的表面温度
模块的储存温度在运输包装中取出
送货托盘或卷带式存储或烘烤温度
每MIL - STD- 883D ,方法2002.3 1毫秒,半正弦波,安装
MIL-STD- 883D ,方法2007.2 20-2000赫兹
PTH12020WAH
PTH12020WAD
PTH12020WAS
PTH12020WAZ
(1)
单位
-0.3V到V
I
+0.3 V
-40℃至85℃
(2)
(2)
(2)
T
WAVE
T
回流
T
英镑
T
PKG
260°C
235°C
260°C
45°C
-55 ° C至125°C
500 G
20 G
7克
超出上述绝对最大额定值强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
止,并在规定的操作指示的装置,在这些或超出任何其他条件的功能操作
条件是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
在包版本的焊接,不提高内部组件峰值温度模块,销或上述规定的
最大。
2
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电气特性
T
A
= 25 ° C,V
I
=12 V, V
O
= 3.3 V ,C
I
= 560
F,
C
O
= 0
F,
我
o
= I
OMAX
(除非另有说明)
参数
60℃ , 200 LFM气流
25℃ ,自然对流
在我
o
范围
-40°C <T
A
& LT ; 85°C
在V
I
范围
在我
o
范围
包括设定点,线路,负载, -40℃
≤
T
A
≤
85°C
在V
I
范围
R
SET
= 280
,
V
o
= 5.0 V
R
SET
= 2.0千欧,V
o
= 3.3 V
η
效率
I
O
= 12 A
R
SET
= 4.32千欧,V
o
= 2.5 V
R
SET
= 11.5 kΩ的,V
o
= 1.8 V
R
SET
= 24.3 kΩ的,V
o
= 1.5 V
R
SET
=开CKT 。 ,V
o
= 1.2 V
V
r
I
o
旅
t
tr
ΔV
tr
ΔV
o
余量
I
IL
余量
I
IL
轨道
dV
轨道
/ DT
UVLO
V
IH
V
IL
I
IL
I
I
s
C
I
C
O
MTBF
输入待机电流
开关频率
外部输入电容
电容值
等效串联电阻(非陶瓷)
可靠性
根据Bellcore TR- 332中, 50 %的压力,T
A
= 40℃,地面良性
非陶瓷
陶瓷的
4
禁止控制(引脚3 )
V
o
纹波(峰峰值)
过电流阈值
瞬态响应
保证金向上/向下调整
保证金输入电流(引脚9月10日)
轨道输入电流(引脚8)
履带压摆率功能
欠压锁定
连接到GND
连接到GND
C
OUT
≤
C
OUT
(最大)
V
I
增加
V
I
减少
输入高电压,参照GND
输入低电压,参照GND
低输入电流,引脚3至GND
抑制(引脚3 )到GND ,田径(引脚8)开放
在V
I
我
o
范围
260
560
(5)
测试条件
PTH12020W
民
0
0
10.8
典型值
最大
18
(1)
18
(1)
13.2
±2
(2)
±0.5
5
5
±3
(2)
1.2
95%
93%
92%
90%
88%
86%
32
1
30
恢复时间
V
o
过冲/下冲
–8
70
70
±5%
(3)
单位
I
O
V
I
V
o
托尔
-reg
温度
-reg
LINE
-reg
负载
-reg
合计
ΔV
ADJ
输出电流
输入电压范围
设定点电压容差
温度变化
线路调整
负载调整率
总输出变化
输出电压调节范围
A
V
%V
o
%V
o
mV
mV
%V
o
V
5.5
20 MHz带宽
复位,随后自动恢复
1 / s的加载步骤, 50至100%
I
o
最大,C
OUT
=330
F
Vo
≤
2.5 V
VO > 2.5 V
mVpp的
%V
o
A
微秒
mV
A
–0.13
(3)
mA
V / ms的
V
1
9.7
8.8
9.2
开放
(4)
–0.2
0.24
5
320
(6)
10.4
0.5
V
mA
mA
380
(7)
千赫
F
0
0
(8)
330
9900
外部输出电容
300
F
m
10
6
HRS
5.3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
看到SOA曲线或向厂家咨询适当的降额。
设定点的电压容差的影响R的耐受性和稳定性
SET
。规定的限制无条件满足,如果RSET有
公差为1% ,以100ppm / ℃或更好的温度稳定性。
一个小的低漏电( <100 NA) MOSFET ,建议控制该引脚。开路电压小于1伏。
此控制端子被上拉至一个内部电源电压。如果这个输入端保持开路模块将操作时的输入功率是
应用。一个小的低漏电( <100 NA) MOSFET或漏极开路/集电极电压监控IC ,建议控制。不要将
该引脚上的外部上拉电阻。欲了解更多信息,请参阅相关的应用笔记。
A 560
F
电解电容输入所需的正常运行。该电容的额定值必须至少纹波800毫安的有效值
电流。
不需要用于基本操作的外部输出电容器。加入330
F
的分布电容在负载将提高
瞬态响应。
这是计算的最大值。最小的ESR限制往往会造成一个较低的值。当使用控制轨道销
电压监控器,最大输出电容量减小到6600
F.
咨询得到进一步的指导应用笔记。
这是典型的ESR为所有电解质(非陶瓷)的输出电容。使用MAX- ESR值时,使用7毫欧的最低
来计算。
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电气特性
T
A
= 25 ° C,V
I
=12 V, V
O
= 1.8 V ,C
I
= 560
F,
C
O
= 0
F,
我
o
= I
OMAX
(除非另有说明)
参数
测试条件
60 ° C, 200 LFM气流
25℃ ,自然对流
在我
o
范围
-40℃ <T
A
& LT ; 85°C
在V
I
范围
在我
o
范围
包括设定点,线,负载, -40°C
≤
T
A
≤
85°C
在V
I
范围
R
SET
= 130
,
V
o
= 1.8 V
R
SET
= 3.57千欧,V
o
= 1.5 V
η
效率
I
O
= 12 A
R
SET
= 12.1 kΩ的,V
o
= 1.2 V
R
SET
= 32.4 kΩ的,V
o
= 1.0 V
R
SET
=开建。 ,V
o
= 0.8 V
V
r
I
o
旅
t
tr
ΔV
tr
ΔV
o
余量
I
IL
余量
I
IL
轨道
dV
轨道
/ DT
UVLO
V
IH
V
IL
I
IL
I
I
s
C
I
C
O
MTBF
输入待机电流
开关频率
外部输入电容
电容值
等效串联电阻(非陶瓷)
可靠性
根据Bellcore TR- 332中, 50 %的压力,T
A
= 40℃,地面良性
非陶瓷
陶瓷的
禁止控制(引脚3 )
V
o
纹波(峰峰值)
过电流阈值
瞬态响应
保证金向上/向下调整
保证金输入电流(引脚9月10日)
轨道输入电流(引脚8)
履带压摆率功能
欠压锁定
连接到GND
连接到GND
C
OUT
≤
C
OUT
(最大)
V
I
增加
V
I
减少
输入高电压,参照GND
输入低电压,参照GND
低输入电流,引脚3至GND
抑制(引脚3 )到GND ,田径(引脚8)开放
在V
I
我
o
范围
200
560
(5)
PTH12020L
民
0
0
10.8
典型值
最大
18
(1)
18
(1)
13.2
±2
±0.5
±5
±5
3
0.8
89%
87%
85%
83%
80%
1
30
恢复时间
V
o
过冲/下冲
70
70
±5%
–8
(3)
–0.13
(3)
1
9.7
8.8
9.2
开放
(4)
–0.2
0.24
5
250
(6)
(2)
(2)
单位
I
O
V
I
V
o
托尔
-reg
温度
-reg
LINE
-reg
负载
-reg
合计
ΔV
ADJ
输出电流
输入电压范围
设定点电压容差
温度变化
线路调整
负载调整率
总输出变化
输出电压调节范围
A
V
%V
o
%V
o
mV
mV
%V
o
V
1.8
20 MHz带宽
复位,随后自动恢复
1 A / μs的负载阶跃, 50
100% I
o
最大,C
OUT
= 330
F
%V
o
A
微秒
mV
A
mA
V / ms的
V
10.4
0.5
V
mA
mA
300
(7)
千赫
F
0
0
4
(8)
5.3
330
9900
外部输出电容
300
F
m
10
6
HRS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
看到SOA曲线或向厂家咨询适当的降额。
设定点电压容限是由宽容和RSET的稳定性受到影响。规定的限制无条件满足,如果RSET有
公差为1% ,以100ppm / ℃或更好的温度稳定性。
一个小的低漏电( <100 NA) MOSFET ,建议控制该引脚。开路电压小于1伏。
此控制端子被上拉至一个内部电源电压。如果这个输入端保持开路模块将操作时的输入功率是
应用。一个小的低漏电( <100 NA) MOSFET或漏极开路/集电极电压监控IC ,建议控制。不要将
该引脚上的外部上拉电阻。欲了解更多信息,请参阅相关的应用笔记。
A 560
F
电解电容输入所需的正常运行。该电容的额定值必须至少纹波800毫安的有效值
电流。
不需要用于基本操作的外部输出电容器。加入330
F
的分布电容在负载将提高
瞬态响应。
这是计算的最大值。最小的ESR限制往往会造成一个较低的值。当使用控制轨道销
电压监控器,最大输出电容量减小到6600
F.
咨询得到进一步的指导应用笔记。
这是典型的ESR为所有电解质(非陶瓷)的输出电容。使用MAX- ESR值时,使用7毫欧的最低
来计算。
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PTH12020W典型特征(V
I
= 12 V)
(1) (2)
效率
vs
负载电流
100
100
输出纹波
vs
负载电流
V
O
= 1.2 V
V
O
= 1.5 V
V
O
= 1.8 V
V
O
= 2 V
V
O
= 2.5 V
V
O
= 3.3 V
V
O
= 5 V
(见注一)
6
功耗
vs
负载电流
(见注一)
PD功耗 - W
5
V
O
= 2 V
V
O
= 5 V
V
O
= 3.3 V
V
O
= 2.5 V
4
3
2
V
O
= 1.2 V
V
O
= 1.8 V
V
O
= 1.5 V
1
90
输出纹波 - 毫伏
90
效率 - %
80
70
60
V
O
= 5 V
V
O
= 3.3 V
V
O
= 2.5 V
V
O
= 2 V
V
O
= 1.8 V
V
O
= 1.5 V
V
O
= 1.2 V
(见注一)
80
70
60
50
50
0
3
6
9
12
15
18
0
3
6
9
12
15
18
0
0
5
10
15
15
I
O
- 负载电流 - 一个
I
O
- 负载电流 - 一个
I
O
- 负载电流 - 一个
图1 。
温度降额
vs
输出电流
90
80
400 LFM
70
60
50
40
30
20
0
3
6
9
12
I
O
- 负载电流 - 一个
15
18
V
O
= 5 V
(见注B)
200 LFM
100 LFM
纳特CONV
TA-环境温度 -
5
C
90
80
图2中。
温度降额
vs
输出电流
90
80
TA-环境温度 -
5
C
400 LFM
70
60
50
40
30
20
0
200 LFM
100 LFM
纳特CONV
网络连接gure 3 。
温度降额
vs
输出电流
TA-环境温度
5
C
400 LFM
70
60
50
40
30
20
0
3
6
9
200 LFM
100 LFM
纳特CONV
V
O
= 2.5 V
(见注B)
3
6
9
12
15
18
I
O
- 负载电流 - 一个
V
O
= 1.8 V
(见注B)
12
15
18
I
O
- 负载电流 - 一个
图4中。
(1)
(2)
图5中。
图6 。
注一:电气特征数据已经制定了从在25 ℃条件下测定的实际产品。该数据被认为是典型的
转换器。适用于
图1,图2 ,
和
网络连接gure 3 。
注B :温度下降曲线表示在该内部部件是在等于或低于制造商的条件
的最高工作温度。降额限制适用于直接焊接到4英寸× 4英寸双面PCB板盎司模块。
铜。表面贴装产品(AS和AZ后缀) ,多个过孔(镀通孔)需要围绕加热通路
电源引脚。请参阅机械规范的更多信息。适用于
图4 ,图5中
和
图6 。
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