ZHCSBZ0D November   2013  – January 2017 TPS54361

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fixed-Frequency PWM Control
      2. 7.3.2  Slope Compensation Output Current
      3. 7.3.3  Pulse-Skip Eco-Mode
      4. 7.3.4  Low Dropout Operation and Bootstrap Voltage (BOOT)
      5. 7.3.5  Error Amplifier
      6. 7.3.6  Adjusting the Output Voltage
      7. 7.3.7  Enable and Adjust Undervoltage Lockout
      8. 7.3.8  Soft-Start/Tracking Pin (SS/TR)
      9. 7.3.9  Sequencing
      10. 7.3.10 Constant Switching Frequency and Timing Resistor (RT/CLK) Pin)
      11. 7.3.11 Synchronization to RT/CLK Pin
      12. 7.3.12 Maximum Switching Frequency
      13. 7.3.13 Accurate Current Limit Operation
      14. 7.3.14 Power Good (PWRGD Pin)
      15. 7.3.15 Overvoltage Protection
      16. 7.3.16 Thermal Shutdown
      17. 7.3.17 Small Signal Model for Loop Response
      18. 7.3.18 Simple Small Signal Model for Peak Current Mode Control
      19. 7.3.19 Small Signal Model for Frequency Compensation
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Buck Converter With 7-V to 60-V Input and 5-V at 3.5-A Output
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1  Custom Design with WEBENCH® Tools
          2. 8.2.1.2.2  Selecting the Switching Frequency
          3. 8.2.1.2.3  Output Inductor Selection (LO)
          4. 8.2.1.2.4  Output Capacitor
          5. 8.2.1.2.5  Catch Diode
          6. 8.2.1.2.6  Input Capacitor
          7. 8.2.1.2.7  Soft-Start Capacitor
          8. 8.2.1.2.8  Bootstrap Capacitor Selection
          9. 8.2.1.2.9  Undervoltage Lockout Set Point
          10. 8.2.1.2.10 Output Voltage and Feedback Resistors Selection
          11. 8.2.1.2.11 Compensation
          12. 8.2.1.2.12 Power Dissipation Estimate
          13. 8.2.1.2.13 Discontinuous Conduction Mode and Eco-Mode Boundary
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Inverting Power Supply
      3. 8.2.3 Split-Rail Power Supply
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Estimated Circuit Area
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 Third-Party Products Disclaimer
      2. 11.1.2 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档 
      2. 11.2.2 《使用 WEBENCH® 工具定制设计方案》
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode™
  • 89mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152μA 静态运行电流和
    2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调节软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54361 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

应用范围

  • 工业自动化和电机控制
  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见 SLVA412),娱乐系统
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见 SLVA464
  • 12V、24V 和 48V 工业、汽车及通信用电源系统

说明

TPS54361 器件是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。

欠压锁定在内部设定为 4.3V,但可通过使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。

TPS54361 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

器件信息

器件编号 封装(引脚) 封装尺寸
TPS54361 WSON (10) 4.00mm x 4.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

TPS54361 FP_Simplified_Circuit_slvsc39.gif

效率与负载电流间的关系

TPS54361 FP_C000_SLVSBO1.png