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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符T型号页 > 首字符T的型号第399页 > TPS62353
QFN-10
CSP-12
TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353 , TPS62354
SLVS540B - 2006年5月 - 修订2006年12月
www.ti.com
800毫安, 3 MHz的同步降压型转换器
与我
2
C兼容接口的芯片级封装
特点
88 %的效率,3 MHz的操作
800 mA的输出电流在V
I
= 2.7 V
3 MHz的固定频率工作
一流
负载和线路瞬态
完成1毫米的组件配置文件解决方案
±2%
PWM直流电压准确度
35 - ns最小导通时间
效率进行了优化省电模式
(光PFM )
瞬态优化的省电模式
(快速PFM )
28 μA典型静态电流
I
2
C兼容接口高达3.4 Mbps的
引脚可选的输出电压
可同步
上飞
到外部
时钟信号
采用10引脚QFN封装( 3 ×3毫米)和
12引脚NanoFree ( CSP )封装
描述
该TPS6235x装置是高频
同步降压型DC-DC转换器的优化
适用于电池供电的便携式应用。意
针对低功耗应用中, TPS6235x支持
高达800毫安的负载电流,并允许使用的
小,成本低的电感和电容。
该器件非常适用于移动电话及类似
本站由单节锂离子电池的便携式应用
电池。通过输出电压可调范围
I
2
C接口下跌至0.6 V,该设备支持
低压DSP和处理器内核电源
用品在智能电话, PDA和掌上电脑
计算机。
该TPS6235x工作在3 MHz的固定开关
频率并进入优化效率
在轻负载电流到电源节省模式操作
保持高效率在整个负载电流
范围内。在关断模式下,电流
消耗减小到小于2
A.
该串行接口与快速/标准兼容
和高速模式我
2
C规范允许
传输速度高达3.4 Mbps的。这种通信
接口用于动态电压缩放以
电压降压至12.5 mV时,进行重新编程
操作模式( PFM轻,快速PFM或
强制PWM )或禁用/启用的输出电压。
应用
的SmartReflex 兼容电源
分离电源的DSP及
P
解决方案
OMAP , XSCALE
手机,智能手机
掌上电脑,掌上电脑
数码相机
微型DC- DC转换器模块
典型用途
TPS62350YZG
C1
2.7 V .. 5.5 V
A
V
O
=屋顶
V
O
=楼
I
2
C总线
高达3.4 Mbips
AVIN
保护地
保护地
EN
VSEL
SDA
SCL
SYNC
SW
L1
1毫亨
A
V
I
PVIN
FB
EF网络效率与负载电流
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
C2
10 μF的
AGND
效率 - %
V
O
V
I
= 3.6 V
V
O
= 1.35 V
LPFM / PWM模式
0.1
1
10
100 1000
I
O
- 输出电流 - 毫安
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。
NanoFree ,采用SmartReflex , OMAP ,使用PowerPad是德州仪器的商标。
XSCALE是Intel Corporation的注册商标。
I2C是飞利浦公司的商标。
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。
版权所有 2006年,德州仪器
TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353 , TPS62354
SLVS540B - 2006年5月 - 修订2006年12月
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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。
订购信息
部分
(1)
TPS62350
(4)
TPS62351
TPS62352
(4)
TPS62353
TPS62354
(4)
产量
电压
范围
(2)
0.75 V至1.5375 V
0.9 V至1.6875 V
0.75 V至1.4375 V
0.75 V至1.5375 V
0.75 V至1.5375 V
默认
产量
电压
(2)
VSEL0
1.05 V
1.10 V
1.05 V
1.00 V
1.05 V
VSEL1
1.35 V
1.50 V
1.20 V
1.20 V
1.30 V
默认
价值
EN_DCDC
(2)
1
0
1
1
1
SYNC
I
2
C
LSB地址
(2)
A1
是的
NO
是的
是的
是的
是的
0
1
1
1
0
1
A0
0
0
0
0
0
0
CSP-12
QFN-10
CSP-12
CSP-12
CSP-12
CSP-12
TPS62350YZG
TPS62351DRC
TPS62351YZG
TPS62352YZG
TPS62353YZG
TPS62354YZG
TPS62350
BNT
TPS62351
TPS62352
TPS62353
TPS62354
订购
(3)
记号
(1)
(2)
(3)
(4)
所有设备都在商用温度范围-40 ° C至85° C温度范围。
对于自定义输出电压范围,默认的输出电压和I
2
C类地址,请联系工厂。
该YZG包在磁带和卷轴可用。加上R后缀( TPS6235xYZGR )订购了3000份的数量。增加T后缀
( TPS6235xYZGT )订购了250份的数量。对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项
增编本文档的末尾,或者看到TI的网站
www.ti.com 。
以下寄存器位由内部硬件逻辑,而不是用户可编程的,通过我设置
2
C:
VSEL0 [7: 6] = 11
VSEL1 [7: 6] = 11
CONTROL1 [4: 2] = 100
CONTROL2 [7:6 ] = 10 , CONTROL2 [4:3 ] = 00
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)
(1)
单位
电压AVIN ,
V
I
电压SW
(2)
(2)
PVIN
(2)
-0.3 V至7 V
-0.3 V至7 V
-0.3 V至7 V
0.3 V至4.2 V
内部限制
150°C
-65_C到150_C
2千伏
1千伏
200 V
电压EN , VSEL , SCL , SDA , SYNC
电压FB
(2)
功耗
T
J
T
英镑
ESD额定值
(3)
最大工作结温
存储温度范围
人体模型
充电器型号
机器型号
(1)
(2)
(3)
强调超越那些在列
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件,仅及功能操作
推荐工作
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。
所有电压值都是相对于网络的接地端子。
人体模型是一个100 - pF电容通过一个1.5 kΩ电阻向每个引脚放电。该机型号为200- pF的
电容直接排入每个引脚。
推荐工作条件
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
V
I
T
A
T
J
输入电压范围
工作温度范围
经营虚拟结温范围
2.7
-40
-40
最大
5.5
85
125
单位
V
°C
°C
2
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TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353 , TPS62354
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耗散额定值
(1)
的DRc
YZG
(1)
(2)
R
θJA
(2)
49°C/W
110°C/W
额定功率
对于T
A
25°C
2050毫瓦
900毫瓦
降额因子
上述牛逼
A
= 25°C
21毫瓦/°C的
9毫瓦/°C的
最大功耗为T的函数
J
(最大) ,
θ
JA
和T
A
。在任何环境允许的最大允许功耗
温度为P
D
= [T
J
(最大值) - T的
A
] /
θ
JA
.
该热数据测量与高K板( 4层根据JESD51-7 JEDEC标准板) 。
电气特性
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
电源电流
I
O
= 0 mA时,快速PFM模式下启用
设备未切换
I
Q
工作静态电流
I
O
= 0 mA时,光PFM模式下启用
设备未切换
I
O
= 0毫安, 3 MHz的PWM模式操作
I
(SD)的
V
( UVLO )
V
IH
V
IL
I
LKG
关断电流
欠压锁定阈值
EN = GND , EN_DCDC位= X
EN = V
I
, EN_DCDC位= 0
110
28
4.8
0.1
6.5
2.20
2.3
2
150
45
A
A
mA
A
A
V
测试条件
典型值
最大
单位
ENABLE , VSEL , SDA , SCL , SYNC
高电平输入电压
低电平输入电压
输入漏电流
输入连接到GND或V
I
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V , YZG包
r
DS ( ON)
I
LKG
r
DS ( ON)
I
LKG
R
( DIS )
上电阻P沟道MOSFET
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V ,刚果(金)包
V
I
= V
( GS )
= 2.7 V ,刚果(金)包
P沟道漏电流
V
( DS)的
= 6 V
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V , YZG包
上电阻的N沟道MOSFET
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V ,刚果(金)包
V
I
= V
( GS )
= 2.7 V ,刚果(金)包
N沟道漏电流
放电电阻断电顺序
P- MOS电流限制
N型MOS电流限制
采购
下沉
2.7 V
V
I
5.5 V
2.7 V
V
I
5.5 V
2.7 V
V
I
5.5 V
V
O
= 0 V
1150
900
-500
V
( DS)的
= 6 V
15
1350
1100
-700
675
150
20
150
165
210
0.01
1.2
0.4
1
V
V
A
开关
250
275
350
500
500
750
1
350
350
500
1
50
1600
1300
-900
A
mA
mA
mA
mA
°C
°C
3.35
3.35
80%
兆赫
兆赫
m
A
m
在短路条件下的输入电流限制
热关断
热关断迟滞
振荡器
f
SW
f
(SYNC)
振荡器频率
同步范围
外部时钟信号的占空比
CONTROL2 [4:3 ] = 00
2.65
2.65
20%
3
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3
TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353 , TPS62354
SLVS540B - 2006年5月 - 修订2006年12月
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
产量
TPS62350
TPS62351
V
O
输出电压范围
TPS62352
TPS62353
TPS62354
t
开(分钟)
最小接通时间( P沟道MOSFET )
阻力为FB引脚感
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.35 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.35 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62350
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.35 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.50 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.90 V, 1.10 V, 1.50 V, 1.6875 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62351
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.10 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.10 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.50 V,L = 1
μH ,光
或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.20 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.20 V, 1.4375 V,
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62352
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.20 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.20 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 0.75 V, 1.00 V, 1.20 V, 1.5375 V,
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62353
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.00 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.20 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.00 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
700
–1.5%
0.75
0.90
0.75
0.75
0.75
35
1000
1.5%
1.5375
1.6875
1.4375
1.5375
1.5375
V
V
V
V
V
ns
k
测试条件
典型值
最大
单位
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
4.5%
4.0%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
4.5%
3%
4.5%
4
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TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353 , TPS62354
SLVS540B - 2006年5月 - 修订2006年12月
电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
测试条件
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.30 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.30 V, 1.5375 V,
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62354
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.30 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
直流输出电压的负载调整
V
O
直流输出电压线路调整
I
O( DC )
= 0 mA时800mA的, PWM操作
V
I
= V
O
+ 0.5 V (最小2.7 V)至5.5 V ,
I
O( DC )
= 300毫安
V
O
= 0.9 V,I
O( DC )
= 0毫安, L = 1
H,
光PFM操作
V
O
= 1.05 V,I
O( DC )
= 1毫安, L = 1
H,
光PFM操作
V
O
= 1.10 V,I
O( DC )
= 1毫安,
L = 1
H,
光PFM操作, VSEL0 [ 6 ]位= 0
V
O
= 1.35 V,I
O( DC )
= 1毫安,
L = 1
H,
快速PFM操作
I
LKG
DAC
TPS62350
TPS62351
TPS62352
TPS62353
TPS62354
保证单调性设计
漏电流为SW引脚
反向漏电流为SW引脚
V
I
& GT ; V
O
, 0 V
V
( SW)的
V
I
, EN = GND
V
I
=打开,V
( SW)的
= 6 V , EN = GND
–1.5%
典型值
最大
1.5%
单位
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–0.0003
0
33
30
12
0.025 V
O
0.01
0.01
4.5%
3%
4.5%
% / mA的
%/V
mV
PP
mV
PP
mV
PP
V
PP
1
1
A
省电模式的纹波电压
决议
6
微分非线性
定时
之间上升EN我和启动建立时间
2
C
V
O
输出电压建立
时间
TPS62350
±0.8
最低位
250
从最小到最大输出电压,
I
O( DC )
= 500 mA时, PWM操作
从积极的EN到V的时间
O
V
O
= 1.35 V ,R
L
= 5Ω , PWM操作
从积极的EN到V的时间
O
V
O
= 1.05 V,I
O( DC )
= 0 mA时,光PFM操作
从活动EN_DCDC位V时间
O
V
O
= 1.5 V ,R
L
= 5Ω , PWM操作
从积极的EN到V的时间
O
V
O
= 1.2 V,R 1
L
= 5Ω , PWM操作
从积极的EN到V的时间
O
V
O
= 1.05 V,I
O( DC )
= 0 mA时,光PFM操作
3
180
170
45
175
170
s
s
TPS62350
启动时间
TPS62351
s
TPS62352
提交文档反馈
5
QFN-10
CSP-12
TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353
TPS62354 , TPS62355 , TPS62356
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..............................................................................................................................................................
SLVS540E - 2006年5月 - 修订2008年4月
800毫安/ 1000毫安, 3 MHz的同步降压型转换器
与我
2
C兼容接口的芯片级封装
1
特点
88 %的效率,3 MHz的操作
800 mA的输出电流在V
I
= 2.7 V
3 MHz的固定频率工作
一流
负载和线路瞬态
完成1毫米的组件配置文件解决方案
± 2 %的PWM直流电压准确度
35 - ns最小导通时间
效率进行了优化省电模式
(光PFM )
瞬态优化的省电模式
(快速PFM )
28 μA典型静态电流
I
2
C兼容接口高达3.4 Mbps的
引脚可选的输出电压
可同步
上飞
到外部
时钟信号
采用10引脚QFN封装( 3 ×3毫米)和
12引脚NanoFree ( CSP )封装
234
描述
该TPS6235x装置是高频
同步降压型DC-DC转换器的优化
电池供电的便携式应用。适用于
低功耗应用中, TPS6235x最多支持
800毫安的负载电流,并允许使用小的,低
成本电感器和电容器。
该器件非常适用于移动电话及类似
本站由单节锂离子电池的便携式应用
电池。通过输出电压可调范围
I
2
C接口下跌至0.6 V,该设备支持
低压DSP和处理器内核电源
用品在智能电话, PDA和掌上电脑
计算机。
该TPS6235x工作在3 MHz的固定开关
频率并进入优化效率
在轻负载电流到电源节省模式操作
保持高效率在整个负载电流
范围内。在关断模式下,电流
消耗减小到小于2
A.
该串行接口与快速/标准兼容
和高速模式我
2
C规范允许
传输速度高达3.4 Mbps的。这种通信
接口用于动态电压缩放以
电压降压至12.5 mV时,进行重新编程
操作模式( PFM轻,快速PFM或
强制PWM )或禁用/启用的输出电压。
应用
的SmartReflex 兼容电源
分离电源的DSP及
P
解决方案
OMAP , XSCALE
手机,智能手机
掌上电脑,掌上电脑
数码相机
微型DC- DC转换器模块
典型用途
TPS62350YZG
C1
2.7 V .. 5.5 V
A
V
O
=屋顶
V
O
=楼
I
2
C总线
高达3.4 Mbips
AVIN
保护地
保护地
EN
VSEL
SDA
SCL
SYNC
SW
L1
1
m
H
A
V
I
PVIN
FB
EF网络效率与负载电流
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
C2
10
m
F
AGND
效率 - %
V
O
V
I
= 3.6 V
V
O
= 1.35 V
LPFM / PWM模式
0.1
1
10
100 1000
I
O
- 输出电流 - 毫安
1
2
3
4
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
NanoFree ,采用SmartReflex , OMAP ,使用PowerPad是德州仪器的商标。
XSCALE是Intel Corporation的注册商标。
I2C是飞利浦公司的商标。
版权所有 2006-2008 ,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。
TPS62350 , TPS62351
TPS62352 , TPS62353
TPS62354 , TPS62355 , TPS62356
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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。
订购信息
部分
(1)
TPS62350
(4)
产量
电压
范围
(2)
0.75 V至1.5375 V
0.9 V至1.6875 V
0.75 V至1.4375 V
0.75 V至1.5375 V
0.75 V至1.5375 V
0.75 V至1.5375 V
1.5 V至1.975 V
默认
产量
电压
(2)
VSEL0
1.05 V
1.10 V
1.05 V
1.00 V
1.05 V
0.90 V
1.80 V
VSEL1
1.35 V
1.50 V
1.20 V
1.20 V
1.30 V
1.15 V
1.80 V
默认
价值
EN_DCDC
(2)
1
0
1
1
1
1
1
SYNC
I
2
C
LSB地址
(2)
A1
A0
0
0
0
0
0
0
1
0
订购
(3)
记号
TPS62350
BNT
TPS62351
TPS62352
TPS62353
TPS62354
CCP
TPS62356
是的
NO
是的
是的
是的
是的
NO
是的
0
1
1
1
0
1
1
0
CSP-12
QFN-10
CSP-12
CSP-12
CSP-12
CSP-12
QFN-10
CSP-12
TPS62350YZG
TPS62351DRC
TPS62351YZG
TPS62352YZG
TPS62353YZG
TPS62354YZG
TPS62355DRC
TPS62356YZG
TPS62351
TPS62352
(4)
TPS62353
TPS62354
(4)
TPS62355
(4)
TPS62356
(1)
(2)
(3)
(4)
所有设备都在商用温度范围-40 ° C至85° C温度范围。
对于自定义输出电压范围,默认的输出电压和I
2
C类地址,请联系工厂。
该YZG包在磁带和卷轴可用。加上R后缀( TPS6235xYZGR , TPS6235xDRCR )订购了3000份的数量。添加
牛逼的后缀( TPS6235xYZGT , TPS6235xDRCT )订购了250份的数量。对于最新的封装和订购信息,请参阅
封装选项附录在本文的结尾,或参阅TI的网站
www.ti.com 。
以下寄存器位由内部硬件逻辑,而不是用户可编程的,通过我设置
2
C:
一。 VSEL0 [7: 6] = 11
B 。 VSEL1 [7: 6] = 11
。 CONTROL1 [4: 2] = 100
。 CONTROL2 [7:6 ] = 10 , CONTROL2 [4:3 ] = 00
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)
(1)
单位
电压AVIN , PVIN
V
I
电压SW
电压FB
T
J
T
英镑
ESD额定值
(3)
(2)
(2)
(2)
-0.3 V至7 V
-0.3 V至7 V
-0.3 V至7 V
0.3 V至4.2 V
内部限制
150°C
-65_C到150_C
2千伏
1千伏
200 V
电压EN , VSEL , SCL , SDA , SYNC
(2)
功耗
最大工作结温
存储温度范围
人体模型
充电器型号
机器型号
(1)
(2)
(3)
强调超越那些在列
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件,仅及功能操作
推荐工作
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。
所有电压值都是相对于网络的接地端子。
人体模型是一个100 - pF电容通过一个1.5 kΩ电阻向每个引脚放电。该机型号为200- pF的
电容直接排入每个引脚。
2
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推荐工作条件
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
V
I
T
A
T
J
(1)
输入电压范围
工作温度范围
(1)
经营虚拟结温范围
2.7
-40
-40
最大
5.5
85
125
单位
V
°C
°C
在实际应用中需要高功耗和/或封装热阻差的存在,最大环境温度
必须降低。最高环境温度(T
A(最大值)
)是依赖于最大工作结温(T
J(下最大)
),则
该装置中的应用程序的最大功耗(P
D(最大)
) ,以及部件/封装的结到环境的热阻
在应用程序中( θ
JA
) ,给出由下式:T已
A(最大值)
= T
J(下最大)
–(θ
JA
X P
D(最大)
).
耗散额定值
(1)
的DRc
YZG
(1)
(2)
R
θJA
(2)
49°C/W
89°C/W
额定功率
对于T
A
25°C
2050毫瓦
1100毫瓦
降额因子
上述牛逼
A
= 25°C
21毫瓦/°C的
12毫瓦/°C的
最大功耗为T的函数
J
(最大) ,
θ
JA
和T
A
。在任何环境允许的最大允许功耗
温度为P
D
= [T
J
(最大值) - T的
A
] /
θ
JA
.
该热数据测量与高K板( 4层根据JESD51-7 JEDEC标准板) 。
电气特性
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
电源电流
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
I
Q
静态工作
当前
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
TPS62350/1/2/3/4/5/6
I
(SD)的
V
( UVLO )
V
IH
V
IL
I
LKG
关断电流
欠压锁定阈值
I
O
= 0 mA时,快速PFM模式下启用
设备未切换
I
O
= 0 mA时,光PFM模式下启用
设备未切换
I
O
= 0毫安, 3 MHz的PWM模式操作
EN = GND , EN_DCDC位= X
EN = V
I
, EN_DCDC位= 0
110
117
28
35
4.8
0.1
6.5
2.20
2.3
2
150
160
45
52
A
A
mA
A
A
V
测试条件
典型值
最大
单位
ENABLE , VSEL , SDA , SCL , SYNC
高电平输入电压
低电平输入电压
输入漏电流
输入连接到GND或V
I
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V , YZG包
r
DS ( ON)
P沟道MOSFET上
阻力
TPS62350/1/2/3/4/5
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V ,刚果(金)包
V
I
= V
( GS )
= 2.7 V ,刚果(金)包
TPS62356
I
LKG
r
DS ( ON)
I
LKG
R
( DIS )
P沟道漏电流
N沟道MOSFET上
阻力
V
I
= V
( GS )
= 3.2 V, YZG包
V
( DS)的
= 6 V
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V , YZG包
TPS62350/1/2/3/4/5/6
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V ,刚果(金)包
V
I
= V
( GS )
= 2.7 V , YZG / DRC包
N沟道漏电流
放电电阻断电顺序
P- MOS电流限制
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
2.7 V
V
I
5.5 V
1150
1300
V
( DS)的
= 6 V
15
1350
1550
150
165
210
0.01
1.2
0.4
1
V
V
A
开关
250
275
350
320
500
500
750
500
1
350
350
500
1
50
1600
1800
A
mA
mA
m
A
m
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3
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
N型MOS电流限制
(源)
N型MOS电流限制
(塌陷)
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
测试条件
2.7 V
V
I
5.5 V
2.7 V
V
I
5.5 V
V
O
= 0 V
900
1200
-500
-500
典型值
1100
1400
-700
-700
675
775
150
20
最大
1300
1700
-900
-900
单位
mA
mA
mA
mA
mA
mA
°C
°C
3.35
3.35
80%
兆赫
兆赫
下TPS62350的输入电流限制/ 1 /2/3 /4/5
短路条件
TPS62356
热关断
热关断迟滞
振荡器
f
SW
f
(SYNC)
产量
TPS62350
TPS62351
TPS62352
V
O
输出电压范围
TPS62353
TPS62354
TPS62355
TPS62356
t
开(分钟)
最小接通时间( P沟道MOSFET )
阻力为FB引脚感
振荡器频率
同步范围
外部时钟信号的占空比
CONTROL2 [4:3 ] = 00
2.65
2.65
20%
3
0.75
0.90
0.75
0.75
0.75
0.75
1.50
35
700
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.35 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.35 V, 1.5375 V
PWM工作模式
–1.5%
1000
1.5375
1.6875
1.4375
1.5375
1.5375
1.5375
1.975
V
V
V
V
V
V
V
ns
k
1.5%
–2%
2%
V
O
输出电压
DC精度
TPS62350
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.35 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.50 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.90 V, 1.10 V, 1.50 V, 1.6875 V
PWM工作模式
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
V
O
输出电压
DC精度
TPS62351
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.10 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.10 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.50 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.20 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.20 V, 1.4375 V
PWM工作模式
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
4.5%
4.0%
1.5%
–2%
2%
V
O
输出电压
DC精度
TPS62352
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.20 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
–1%
–2%
–2%
4.5%
3%
4.5%
4
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
测试条件
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.20 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.00 V, 1.20 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62353
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.00 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.20 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.00 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.30 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.30 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62354
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.30 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.15 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 0.9 V, 1.15 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62355
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 0.9 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.15 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.9 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
3.2 V, 0毫安
I
O( DC )
800毫安
3.2 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
千毫安
(1)
V
O
= 1.80 V
PWM工作模式
输出电压
DC精度
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.80 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
3.2 V, 0毫安
I
O( DC )
800毫安
3.2 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
千毫安
(1)
V
O
= 1.80 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
3.2 V, 0毫安
I
O( DC )
800毫安
3.2 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
千毫安
(1)
V
O
= 1.80 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
直流输出电压的负载调整
ΔV
O
直流输出电压线路调整
I
O( DC )
= 0 mA时为800毫安, PWM操作
V
I
= V
O
+ 0.5 V (最小2.7 V)至5.5 V ,
I
O( DC )
= 300毫安
V
O
= 0.9 V,I
O( DC )
= 0毫安, L = 1
H,
光PFM操作
V
O
= 1.05 V,I
O( DC )
= 1毫安, L = 1
H,
光PFM操作
V
O
= 1.10 V,I
O( DC )
= 1毫安,
L = 1
H,
光PFM操作, VSEL0 [ 6 ]位= 0
V
O
= 1.35 V,I
O( DC )
= 1毫安,
L = 1
H,
快速PFM操作
–1.5%
典型值
最大
1.5%
单位
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
4.5%
3%
4.5%
–2%
2%
–1%
4.5%
V
O
TPS62356
–2%
3%
–2%
–0.0003
0
33
30
12
0.025 V
O
4.5%
% / mA的
%/V
mV
PP
mV
PP
mV
PP
V
PP
省电模式的纹波电压
(1)
在实际应用中需要高功耗和/或封装热阻差的存在,最大环境温度
必须降低。最高环境温度(T
A(最大值)
)是依赖于最大工作结温(T
J(下最大)
),则
该装置中的应用程序的最大功耗(P
D(最大)
) ,以及部件/封装的结到环境的热阻
在应用程序中( θ
JA
) ,给出由下式:T已
A(最大值)
= T
J(下最大)
–(θ
JA
X P
D(最大)
).
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5
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CSP-12
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800毫安/ 1000毫安, 3 MHz的同步降压型转换器
与我
2
C兼容接口的芯片级封装
1
特点
88 %的效率,3 MHz的操作
800 mA的输出电流在V
I
= 2.7 V
3 MHz的固定频率工作
一流
负载和线路瞬态
完成1毫米的组件配置文件解决方案
± 2 %的PWM直流电压准确度
35 - ns最小导通时间
效率进行了优化省电模式
(光PFM )
瞬态优化的省电模式
(快速PFM )
28 μA典型静态电流
I
2
C兼容接口高达3.4 Mbps的
引脚可选的输出电压
可同步
上飞
到外部
时钟信号
采用10引脚QFN封装( 3 ×3毫米)和
12引脚NanoFree ( CSP )封装
234
描述
该TPS6235x装置是高频
同步降压型DC-DC转换器的优化
电池供电的便携式应用。适用于
低功耗应用中, TPS6235x最多支持
800毫安的负载电流,并允许使用小的,低
成本电感器和电容器。
该器件非常适用于移动电话及类似
本站由单节锂离子电池的便携式应用
电池。通过输出电压可调范围
I
2
C接口下跌至0.6 V,该设备支持
低压DSP和处理器内核电源
用品在智能电话, PDA和掌上电脑
计算机。
该TPS6235x工作在3 MHz的固定开关
频率并进入优化效率
在轻负载电流到电源节省模式操作
保持高效率在整个负载电流
范围内。在关断模式下,电流
消耗减小到小于2
A.
该串行接口与快速/标准兼容
和高速模式我
2
C规范允许
传输速度高达3.4 Mbps的。这种通信
接口用于动态电压缩放以
电压降压至12.5 mV时,进行重新编程
操作模式( PFM轻,快速PFM或
强制PWM )或禁用/启用的输出电压。
应用
的SmartReflex 兼容电源
分离电源的DSP及
P
解决方案
OMAP , XSCALE
手机,智能手机
掌上电脑,掌上电脑
数码相机
微型DC- DC转换器模块
典型用途
TPS62350YZG
C1
2.7 V .. 5.5 V
A
V
O
=屋顶
V
O
=楼
I
2
C总线
高达3.4 Mbips
AVIN
保护地
保护地
EN
VSEL
SDA
SCL
SYNC
SW
L1
1
m
H
A
V
I
PVIN
FB
EF网络效率与负载电流
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
C2
10
m
F
AGND
效率 - %
V
O
V
I
= 3.6 V
V
O
= 1.35 V
LPFM / PWM模式
0.1
1
10
100 1000
I
O
- 输出电流 - 毫安
1
2
3
4
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
NanoFree ,采用SmartReflex , OMAP ,使用PowerPad是德州仪器的商标。
XSCALE是Intel Corporation的注册商标。
I2C是飞利浦公司的商标。
2006-2007 ,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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TPS62352 , TPS62353
TPS62354 , TPS62355 , TPS62356
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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。
订购信息
部分
(1)
TPS62350
(4)
产量
电压
范围
(2)
0.75 V至1.5375 V
0.9 V至1.6875 V
0.75 V至1.4375 V
0.75 V至1.5375 V
0.75 V至1.5375 V
0.75 V至1.5375 V
1.5 V至1.975 V
默认
产量
电压
(2)
VSEL0
1.05 V
1.10 V
1.05 V
1.00 V
1.05 V
0.90 V
1.80 V
VSEL1
1.35 V
1.50 V
1.20 V
1.20 V
1.30 V
1.15 V
1.80 V
默认
价值
EN_DCDC
(2)
1
0
1
1
1
1
1
SYNC
I
2
C
LSB地址
(2)
A1
A0
0
0
0
0
0
0
1
0
订购
(3)
记号
TPS62350
BNT
TPS62351
TPS62352
TPS62353
TPS62354
CCP
TPS62356
是的
NO
是的
是的
是的
是的
NO
是的
0
1
1
1
0
1
1
0
CSP-12
QFN-10
CSP-12
CSP-12
CSP-12
CSP-12
QFN-10
CSP-12
TPS62350YZG
TPS62351DRC
TPS62351YZG
TPS62352YZG
TPS62353YZG
TPS62354YZG
TPS62355DRC
TPS62356YZG
TPS62351
TPS62352
(4)
TPS62353
TPS62354
(4)
TPS62355
(4)
TPS62356
(1)
(2)
(3)
(4)
所有设备都在商用温度范围-40 ° C至85° C温度范围。
对于自定义输出电压范围,默认的输出电压和I
2
C类地址,请联系工厂。
该YZG包在磁带和卷轴可用。加上R后缀( TPS6235xYZGR , TPS6235xDRCR )订购了3000份的数量。添加
牛逼的后缀( TPS6235xYZGT , TPS6235xDRCT )订购了250份的数量。对于最新的封装和订购信息,请参阅
封装选项附录在本文的结尾,或参阅TI的网站
www.ti.com 。
以下寄存器位由内部硬件逻辑,而不是用户可编程的,通过我设置
2
C:
一。 VSEL0 [7: 6] = 11
B 。 VSEL1 [7: 6] = 11
。 CONTROL1 [4: 2] = 100
。 CONTROL2 [7:6 ] = 10 , CONTROL2 [4:3 ] = 00
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)
(1)
单位
电压AVIN , PVIN
V
I
电压SW
电压FB
T
J
T
英镑
ESD额定值
(3)
(2)
(2)
(2)
-0.3 V至7 V
-0.3 V至7 V
-0.3 V至7 V
0.3 V至4.2 V
内部限制
150°C
-65_C到150_C
2千伏
1千伏
200 V
电压EN , VSEL , SCL , SDA , SYNC
(2)
功耗
最大工作结温
存储温度范围
人体模型
充电器型号
机器型号
(1)
(2)
(3)
强调超越那些在列
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件,仅及功能操作
推荐工作
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。
所有电压值都是相对于网络的接地端子。
人体模型是一个100 - pF电容通过一个1.5 kΩ电阻向每个引脚放电。该机型号为200- pF的
电容直接排入每个引脚。
2
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推荐工作条件
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
V
I
T
A
T
J
(1)
输入电压范围
工作温度范围
(1)
经营虚拟结温范围
2.7
-40
-40
最大
5.5
85
125
单位
V
°C
°C
在实际应用中需要高功耗和/或封装热阻差的存在,最大环境温度
必须降低。最高环境温度(T
A(最大值)
)是依赖于最大工作结温(T
J(下最大)
),则
该装置中的应用程序的最大功耗(P
D(最大)
) ,以及部件/封装的结到环境的热阻
在应用程序中( θ
JA
) ,给出由下式:T已
A(最大值)
= T
J(下最大)
–(θ
JA
X P
D(最大)
).
耗散额定值
(1)
的DRc
YZG
(1)
(2)
R
θJA
(2)
49°C/W
89°C/W
额定功率
对于T
A
25°C
2050毫瓦
1100毫瓦
降额因子
上述牛逼
A
= 25°C
21毫瓦/°C的
12毫瓦/°C的
最大功耗为T的函数
J
(最大) ,
θ
JA
和T
A
。在任何环境允许的最大允许功耗
温度为P
D
= [T
J
(最大值) - T的
A
] /
θ
JA
.
该热数据测量与高K板( 4层根据JESD51-7 JEDEC标准板) 。
电气特性
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
电源电流
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
I
Q
静态工作
当前
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
TPS62350/1/2/3/4/5/6
I
(SD)的
V
( UVLO )
V
IH
V
IL
I
LKG
关断电流
欠压锁定阈值
I
O
= 0 mA时,快速PFM模式下启用
设备未切换
I
O
= 0 mA时,光PFM模式下启用
设备未切换
I
O
= 0毫安, 3 MHz的PWM模式操作
EN = GND , EN_DCDC位= X
EN = V
I
, EN_DCDC位= 0
110
117
28
35
4.8
0.1
6.5
2.20
2.3
2
150
160
45
52
A
A
mA
A
A
V
测试条件
典型值
最大
单位
ENABLE , VSEL , SDA , SCL , SYNC
高电平输入电压
低电平输入电压
输入漏电流
输入连接到GND或V
I
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V , YZG包
r
DS ( ON)
P沟道MOSFET上
阻力
TPS62350/1/2/3/4/5
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V ,刚果(金)包
V
I
= V
( GS )
= 2.7 V ,刚果(金)包
TPS62356
I
LKG
r
DS ( ON)
I
LKG
R
( DIS )
P沟道漏电流
N沟道MOSFET上
阻力
V
I
= V
( GS )
= 3.2 V, YZG包
V
( DS)的
= 6 V
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V , YZG包
TPS62350/1/2/3/4/5/6
V
I
= V
( GS )
= 3.6 V ,刚果(金)包
V
I
= V
( GS )
= 2.7 V , YZG / DRC包
N沟道漏电流
放电电阻断电顺序
P- MOS电流限制
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
2.7 V
V
I
5.5 V
1150
1300
V
( DS)的
= 6 V
15
1350
1550
150
165
210
0.01
1.2
0.4
1
V
V
A
开关
250
275
350
320
500
500
750
500
1
350
350
500
1
50
1600
1800
A
mA
mA
m
A
m
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
N型MOS电流限制
(源)
N型MOS电流限制
(塌陷)
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
TPS62350/1/2/3/4/5
TPS62356
测试条件
2.7 V
V
I
5.5 V
2.7 V
V
I
5.5 V
V
O
= 0 V
900
1200
-500
-500
典型值
1100
1400
-700
-700
675
775
150
20
最大
1300
1700
-900
-900
单位
mA
mA
mA
mA
mA
mA
°C
°C
3.35
3.35
80%
兆赫
兆赫
下TPS62350的输入电流限制/ 1 /2/3 /4/5
短路条件
TPS62356
热关断
热关断迟滞
振荡器
f
SW
f
(SYNC)
产量
TPS62350
TPS62351
TPS62352
V
O
输出电压范围
TPS62353
TPS62354
TPS62355
TPS62356
t
开(分钟)
最小接通时间( P沟道MOSFET )
阻力为FB引脚感
振荡器频率
同步范围
外部时钟信号的占空比
CONTROL2 [4:3 ] = 00
2.65
2.65
20%
3
0.75
0.90
0.75
0.75
0.75
0.75
1.50
35
700
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.35 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.35 V, 1.5375 V
PWM工作模式
–1.5%
1000
1.5375
1.6875
1.4375
1.5375
1.5375
1.5375
1.975
V
V
V
V
V
V
V
ns
k
1.5%
–2%
2%
V
O
输出电压
DC精度
TPS62350
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.35 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.50 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.90 V, 1.10 V, 1.50 V, 1.6875 V
PWM工作模式
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
V
O
输出电压
DC精度
TPS62351
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.10 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.10 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.50 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.20 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.20 V, 1.4375 V
PWM工作模式
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
4.5%
4.0%
1.5%
–2%
2%
V
O
输出电压
DC精度
TPS62352
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.20 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
–1%
–2%
–2%
4.5%
3%
4.5%
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围,典型值是在T
A
= 25°C 。除非另有说明,规格与应用
V
I
= 3.6 V , EN = V
I
, VSEL = V
I
, SYNC = GND , VSEL0 [ 6 ]位= 1 。
参数
测试条件
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.20 V,I
O( DC )
= 0毫安
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.00 V, 1.20 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62353
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.00 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.20 V,L = 1的
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.00 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.30 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 1.05 V, 1.30 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62354
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.30 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.05 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
V
I
= 3.6 V, V
O
= 1.15 V,I
O( DC )
= 0 mA时,
PWM工作模式
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.75 V, 0.9 V, 1.15 V, 1.5375 V
PWM工作模式
V
O
输出电压
DC精度
TPS62355
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 0.9 V,L = 1的
H,
PFM光
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 1.15 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
800毫安
V
O
= 0.9 V,L = 1的
H,
光或快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
3.2 V, 0毫安
I
O( DC )
800毫安
3.2 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
千毫安
(1)
V
O
= 1.80 V
PWM工作模式
输出电压
DC精度
2.7 V
V
I
5.5 V,I
O( DC )
= 0毫安
V
O
= 1.80 V,L = 1
H,
PFM光
2.7 V
V
I
3.2 V, 0毫安
I
O( DC )
800毫安
3.2 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
千毫安
(1)
V
O
= 1.80 V,L = 1
H,
快速PFM / PWM
2.7 V
V
I
3.2 V, 0毫安
I
O( DC )
800毫安
3.2 V
V
I
5.5 V , 0毫安
I
O( DC )
千毫安
(1)
V
O
= 1.80 V,L = 1
H,
光或快速PFM / PWM
直流输出电压的负载调整
ΔV
O
直流输出电压线路调整
I
O( DC )
= 0 mA时为800毫安, PWM操作
V
I
= V
O
+ 0.5 V (最小2.7 V)至5.5 V ,
I
O( DC )
= 300毫安
V
O
= 0.9 V,I
O( DC )
= 0毫安, L = 1
H,
光PFM操作
V
O
= 1.05 V,I
O( DC )
= 1毫安, L = 1
H,
光PFM操作
V
O
= 1.10 V,I
O( DC )
= 1毫安,
L = 1
H,
光PFM操作, VSEL0 [ 6 ]位= 0
V
O
= 1.35 V,I
O( DC )
= 1毫安,
L = 1
H,
快速PFM操作
–1.5%
典型值
最大
1.5%
单位
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
–1.5%
4.5%
3%
4.5%
1.5%
–2%
2%
–1%
–2%
–2%
4.5%
3%
4.5%
–2%
2%
–1%
4.5%
V
O
TPS62356
–2%
3%
–2%
–0.0003
0
33
30
12
0.025 V
O
4.5%
% / mA的
%/V
mV
PP
mV
PP
mV
PP
V
PP
省电模式的纹波电压
(1)
在实际应用中需要高功耗和/或封装热阻差的存在,最大环境温度
必须降低。最高环境温度(T
A(最大值)
)是依赖于最大工作结温(T
J(下最大)
),则
该装置中的应用程序的最大功耗(P
D(最大)
) ,以及部件/封装的结到环境的热阻
在应用程序中( θ
JA
) ,给出由下式:T已
A(最大值)
= T
J(下最大)
–(θ
JA
X P
D(最大)
).
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5
2006-2007 ,德州仪器
产品文件夹链接( S) :
TPS62350 , TPS62351 TPS62352 , TPS62353 TPS62354 , TPS62355 , TPS62356
应用报告
SLVA339A - 2009年6月 - 修订2010年5月
高输入电压,高效率电源解决方案采用DC / DC
转换器采用DVFS
Ambreesh特里帕蒂
..........................................................................
PMP - DC / DC低功耗转换器
抽象
该参考设计的目的是为用户提供TMS320C6742设计, TMS320C6746 ,
TMS320C6748或OMAP- L138处理器。利用测序电源,参考设计
描述了一种具有12V输入电压和高效率的DC / DC转换器具有集成FET的系统
动态电压与频率缩放( DVFS)一个小的,简单的设计。
测序电源架构正变得司空见惯高性能微处理器
和数字信号处理器(DSP )系统。为了降低功耗,并提高处理速度,处理器
内核具有更小几何尺寸的细胞,并要求更低的电源电压比系统总线电压。动力
管理在这些系统中需要特别注意。本应用报告讨论这些话题
并提出了输出电压排序的解决方案。
目录
1
2
3
4
介绍
..................................................................................................................
电源要求
.......................................................................................................
特点
......................................................................................................................
材料清单
..............................................................................................................
图列表
1
2
3
4
5
6
7
PMP4976参考设计原理图
.................................................................................
4
可选电路DVDD_A , DVDD_B和DVDD_C
................................................................
5
测序启动波形
........................................................................................
7
EF网络效率与输出电流
...............................................................................................
7
EF网络效率与输出电流
...............................................................................................
7
EF网络效率与输出电流
...............................................................................................
7
EF网络效率与输出电流
...............................................................................................
7
表格清单
1
2
一般要求
.....................................................................................................
2
材料PMP4976法案
2
2
3
6
.................................................................................................
6
SLVA339A - 2009年6月 - 修订2010年5月
高输入电压,高效率电源解决方案采用DC / DC转换器,带有DVFS
版权所有2009-2010,德州仪器
1
介绍
www.ti.com
1
介绍
在双电压的体系结构,电源的协调管理是必要的,以避免潜在的
问题和确保可靠的性能。电源设计人员必须考虑的时序和电压
在上电和掉电核心和输入/输出( I / O)电压电源之间的差异
操作。
测序是指在顺序,定时和微分,其中两个电源电压被加电并
下来。设计时没有正确的顺序的系统可能存在风险的两类故障。第一
这些代表的双电压设备的长期可靠性的威胁,而第二个是
更直接的,具有破坏性的接口电路中的处理器或系统设备的可能性
如存储器,逻辑电路,或数据转换器集成电路(IC)。
不当电源排序的另一个潜在的问题是总线争用。总线争用
状态,其中所述处理器和其它设备都尝试的过程中控制一个双向总线
上电。总线争也可能会影响I / O的可靠性。电源设计人员必须检查
对于总线争用单个设备的要求。
上电顺序为OMAP -L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748和有
所示
表1中。
无耗材,这些设备都需要特定的电压上升斜率,只要
3.3 V电压轨不超过2 V.超过1.8 V电压轨
为了降低所述处理器核心的功率消耗,动态电压和频率调整
( DVFS)用在参考设计。 DVFS是同时使用主动电源管理技术
处理是在系统级芯片(SoC) ,其中相匹配的工作频率去上
硬件到活动应用场景的性能要求。每当时钟频率
被降低,工作电压也降低,实现节能。在参考设计中,
TPS62353被使用时,它可以扩展其输出电压。
2
电源要求
的功率要求,如下表中指定。
表1.一般要求
引脚名称
I / O
CORE
I / O
RTC_CVDD
CVDD
(4)
RVDD , PLL0_VDDA ,
PLL1_VDDA , SATA_VDD ,
USB_CVDD , USB0_VDDA12
USB0_VDDA18 , USB1_VDDA18 ,
DDR_DVDD18 , SATA_VDDR ,
DVDD18
USB0_VDDA33 , USB1_VDDA33
DVDD3318_A , DVDD3318_B ,
DVDD3318_C
电压
(V)
1.2
1.0 / 1.1 / 1.2
1.2
(1) (2)
IMAX
(MA )
1
600
200
公差
–25%, +10%
–9.75%, +10%
–5%, +10%
测序
订单
1
(3)
2
3
定时
延迟
I / O
1.8
180
±5%
4
I / O
I / O
(1)
3.3
1.8 / 3.3
24
50 / 90
(5)
±5%
±5%
5
4/5
(2)
(3)
(4)
(5)
如果1.8 -V LVCMOS时,电源轨与1.8 V轨。如果3.3 -V LVCMOS时,其启动与ANALOG33轨
(VDDA33_USB0/1).
只要没有特定的电压上升速率所需的任何物资LVCMOS33 ( USB0_VDDA33 , USB1_VDDA33 )的
STATIC18 ( USB0_VDDA18 , USB1_VDDA18 , DDR_DVDD18 , SATA_VDDR , DVDD18 )不超过2个以上V.
如果RTC未使用/保留在一个单独的电源,它可以被包括在STATIC12 (固定1.2 Ⅴ)基团。
如果使用CVDD在固定1.2V,所有1.2 -V的铁轨可以进行组合。
如果DVDD3318_A ,B和C分别独立地提供动力,最大功率为每个轨道的1/3以上的最大功率。
NanoFree是德州仪器的商标。
2
高输入电压,高效率电源解决方案采用DC / DC转换器,带有DVFS
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特点
3
特点
本设计采用以下的高效率DC / DC转换器具有集成FET 。
高效率(采用DVFS )
输入电压
输出电压
核心1.2 V电压600毫安
固定的1.2 V + VRTC在251毫安
1.8 V的230毫安
3.3 V的115毫安
TPS62353
TPS62232
TPS62231
TPS62111
~12 V/3.3 V
在上表中, VRTC包括在STATIC12 (固定1.2 - V)的基团。
TPS62353
88 %的效率,3 MHz的操作
输出峰值电流可达800毫安
3 MHz的固定频率工作
一流
负载和线路瞬态
± 2 %的PWM直流电压准确度
效率优化的省电模式
瞬态优化的省电模式
修正了1.2 V输出无需外部电压设置电阻
采用10引脚QFN封装( 3 × 3毫米), 12引脚NanoFree ( CSP )封装
TPS62231与TPS62232
3 MHz的开关频率
高达94 %的效率
输出峰值电流高达500 mA
小型外部输出滤波器元件( 1
氢/ 4.7 MF)
小1 × 1,5 × 0,6毫米3 SON封装
修正了1.8 V和1.2 V输出,分别是无需外部电压设置电阻
TPS62111
高效率同步降压转换器具有高达95 %的效率
高达1.5 A的输出电流
高效率,由于PFM / PWM工作模式,在宽负载电流范围内
固定的3.3V输出无需外部电压设置电阻
关于设备的详细信息可以在数据表中找到。
TPS62111 ,
SLVS585
TPS62231和TPS62232 ,
SLVS941
TPS62353 ,
SLVS540
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高输入电压,高效率电源解决方案采用DC / DC转换器,带有DVFS
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3
特点
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图1. PMP4976参考设计原理图
4
高输入电压,高效率电源解决方案采用DC / DC转换器,带有DVFS
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SLVA339A - 2009年6月 - 修订2010年5月
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特点
适当顺序确保与使用一个NPN晶体管和一个P沟道MOSFET的设计。
根据需要,核心1.2 V电压600毫安是第一位的,而后跟静1.2 V + VRTC 251毫安。然后
在230毫安,从而拉低了一个P沟道MOSFET的栅极与使用附带的静态1.8伏
一个NPN晶体管。最后,静态3.3 V时115毫安出现。
(1)
(2)
(3)
(4)
用三个这样的LDO上电DVDDA , DVDDB和DVDDC 。 (它可以是1.8 V或3.3 V. )
RX = 0.499 MΩ , RY = 1 MΩ的输出电压= 1.8 V
RX = 1.8 MΩ , RY = 1 MΩ的输出电压= 3.3 V
对于输出的正确顺序,将有来自TPS62232 1.2 V输出,如果饲喂了LDO的使能
DVDDX为1.8 V或从TPS62231 1.8 V的输出,如果DVDDX为3.3 V.
图2.可选电路DVDD_A , DVDD_B和DVDD_C
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高输入电压,高效率电源解决方案采用DC / DC转换器,带有DVFS
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5
应用报告
SLVA341A - 2009年6月 - 修订2010年5月
高效率电源解决方案使用DC / DC转换器
与DVFS
安迪·戴克斯特拉
.................................................................................
PMP - DC / DC低功耗转换器
抽象
该参考设计可以帮助那些渴望设计,在TMS320C6742 , TMS320C6746 ,
TMS320C6748以及OMAP -L138 。这样的设计,采用测序电源,描述了一个系统
与输入电压为5V ,并且采用了高效率的DC / DC转换器具有集成FET和
DVFS一个小的,简单的系统。
测序电源架构正变得司空见惯高性能微处理器
和数字信号处理器(DSP )系统。为了降低功耗,并提高处理速度,处理器
内核具有更小几何尺寸的细胞,并要求更低的电源电压比系统总线电压。动力
管理在这些系统中需要特别注意。本应用笔记涉及这些话题
并提出了输出电压排序的解决方案。
目录
1
2
3
4
介绍
..................................................................................................................
电源要求
.......................................................................................................
特点
......................................................................................................................
材料清单
...............................................................................................................
图列表
1
2
3
4
5
6
PMP4979参考设计原理图
.................................................................................
4
可选电路DVDD_A , DVDD_B和DVDD_C
................................................................
5
2
2
3
6
.......................................................................................
EF网络效率与输出电流
..............................................................................................
EF网络效率与输出电流
..............................................................................................
EF网络效率与输出电流
...............................................................................................
测序启动波形
7
7
7
7
SLVA341A - 2009年6月 - 修订2010年5月
高效率电源解决方案使用DC / DC转换器DVFS
版权所有2009-2010,德州仪器
1
介绍
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1
介绍
在双电压的体系结构,电源的协调管理是必要的,以避免潜在的
问题和确保可靠的性能。电源设计人员必须考虑的时序和电压
在上电和断电操作内核和I / O电源电压之间的差异。
测序是指在顺序,定时和微分,其中两个电源电压被加电并
下来。设计时没有正确的顺序的系统可能存在风险的两类故障。第一
这些代表的双电压设备的长期可靠性的威胁,而第二个是更
立即,具有破坏性的接口电路中的处理器或系统设备诸如可能性
存储器,逻辑或数据转换器集成电路。
不当电源排序的另一个潜在的问题是总线争用。总线争用
条件时,所述处理器和其它设备都试图功率期间控制一个双向总线
了。总线争也可能会影响I / O的可靠性。电源设计人员必须检查的要求
对于总线争用单个设备。
上电顺序为OMAP -L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748和有
在下面的电源要求表所示。没有特定的电压上升速度是必需的任何的
耗材只要3.3 V电压轨从来没有超过2 V.超过1.8 V电压轨
为了降低所述处理器核心的功率消耗,动态电压和频率调整
( DVFS)用在参考设计。 DVFS是同时使用主动电源管理技术
处理正在进行中的系统级芯片(SoC)的相匹配的工作频率
硬件到活动应用场景的性能要求。每当时钟频率
被降低,工作电压也降低,实现节能。在参考设计中,
TPS62353用于可扩展其输出电压。
2
电源要求
电源要求在表中注明。
引脚名称
I / O
CORE
I / O
RTC_CVDD
CVDD
(4)
RVDD , PLL0_VDDA ,
PLL1_VDDA , SATA_VDD ,
USB_CVDD , USB0_VDDA12
USB0_VDDA18 , USB1_VDDA18 ,
DDR_DVDD18 , SATA_VDDR ,
DVDD18
USB0_VDDA33 , USB1_VDDA33
DVDD3318_A , DVDD3318_B ,
DVDD3318_C
电压
(V)
1.2
1.0 / 1.1 / 1.2
1.2
(1) (2)
IMAX
(MA )
1
600
200
公差
–25%, +10%
–9.75%, +10%
–5%, +10%
测序
订单
1
(3)
2
3
定时
延迟
I / O
1.8
180
±5%
4
I / O
I / O
(1)
3.3
1.8 / 3.3
24
50 / 90
(5)
±5%
±5%
5
4/5
(2)
(3)
(4)
(5)
如果1.8 -V LVCMOS时,电源轨与1.8 V轨。如果3.3 -V LVCMOS时,其启动与ANALOG33轨
(VDDA33_USB0/1)
有没有需要特定的电压上升速率为任何耗材的LVCMOS33 ( USB0_VDDA33 , USB1_VDDA33 )从来没有
超过STATIC18 ( USB0_VDDA18 , USB1_VDDA18 , DDR_DVDD18 , SATA_VDDR , DVDD18 )超过2伏。
如果RTC未使用/保留在一个单独的电源,它可以被包括在STATIC12 (固定1.2 Ⅴ)基团。
如果使用CVDD在固定1.2V,所有1.2 -V的铁轨可以进行组合。
如果DVDD3318_A ,B和C分别独立地提供动力,最大功率为每个轨道是1/3以上的最大功率。
NanoFree是德州仪器的商标。
2
高效率电源解决方案使用DC / DC转换器DVFS
版权所有2009-2010,德州仪器
SLVA341A - 2009年6月 - 修订2010年5月
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特点
3
特点
本设计采用以下高效率的DC / DC转换器具有集成FET 。
输入电压
~5V
高效率,
积分
(W DVFS )
联合收割机RTC和静1.2
核心1.2 V电压600毫安
静态1.2 V + VRTC在251毫安
静态1.8 V时230毫安
静态3.3 V时115毫安
TPS62353
TPS62232
TPS62231
TPS71733 ( DRV )
这里VRTC包括在STATIC12 (固定1.2 Ⅴ)基团。
TPS62353
88 %的效率,3 MHz的操作
输出峰值电流可达800毫安
3 MHz的固定频率工作
一流
负载和线路瞬态
± 2 %的PWM直流电压准确度
效率优化的省电模式
瞬态优化的省电模式
修正了1.2 V输出无需外部电压设置电阻
采用10引脚QFN封装( 3 × 3毫米), 12引脚NanoFree ( CSP )封装
TPS62231与TPS62232
3MHz的开关频率
高达94 %的效率
输出峰值电流高达500mA
小型外部输出滤波器元件( 1 μH / 4.7 μF )
小1 × 1,5 × 0,6毫米3 SON封装
固定1.8V和1.2V输出分别无需外部电压设置电阻
TPS71733
150 mA低压降稳压器与启用
低噪声: 30
mV
典型的(100赫兹至100千赫兹)
出色的负载/线路瞬态响应
小SC70-5 , 2毫米×2毫米的SON -6,和1,5-毫米× 1.5毫米的SON - 6包
关于设备的详细信息可以发现,从数据表:
TPS62353 ,
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62350.pdf
TPS71733 ,
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps71733.pdf
TPS62231和TPS62232 ,
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62230.pdf
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高效率电源解决方案使用DC / DC转换器DVFS
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3
特点
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图1. PMP4979参考设计原理图
适当次序确保在设计与使用的使能引脚。根据需要,核心1.2 V ,600
毫安至上,其次是静态1.2 V + VRTC 251毫安,静态1.8伏,230毫安时进而使
该LDO ,因此在最后的静态3.3 V时115毫安出现。
4
高效率电源解决方案使用DC / DC转换器DVFS
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特点
(1)
(2)
(3)
(4)
用三个这样的LDO上电DVDDA , DVDDB , DVDDC (它可以是1.8 V或3.3 V )
RX = 0.499 MΩ , RY = 1 MΩ的输出电压= 1.8 V
RX = 1.8 MΩ , RY = 1 MΩ的输出电压= 3.3 V
对于输出的正确顺序,使从1.2 V输出1.2 V输出从饲喂的的LDO
TPS62232如果DVDDX为1.8 V或从TPS62231 1.8 V输出,如果DVDDX为3.3 V.
图2.可选电路DVDD_A , DVDD_B和DVDD_C
SLVA341A - 2009年6月 - 修订2010年5月
高效率电源解决方案使用DC / DC转换器DVFS
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