ZHCSUL0A January   2026  – June 2026 TPS544B28

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  D-CAP4 控制
      2. 7.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源
        1. 7.3.2.1 通过单根总线为该器件供电
        2. 7.3.2.2 通过双电源配置为该器件供电
      3. 7.3.3  多功能选择 (MS1) 引脚
      4. 7.3.4  多功能选择 (MS2) 引脚
      5. 7.3.5  PMBus® 地址 (ADR) 引脚
      6. 7.3.6  输出电压设置
        1. 7.3.6.1 设置 VBOOT 和 VOUT_SCALE_LOOP
        2. 7.3.6.2 设置输出电压(内部反馈)
        3. 7.3.6.3 设置输出电压(外部反馈)
      7. 7.3.7  开关频率
      8. 7.3.8  动态电压压摆率
      9. 7.3.9  启用
      10. 7.3.10 软启动和软停止
      11. 7.3.11 电源正常
      12. 7.3.12 过压和欠压保护
      13. 7.3.13 遥感
      14. 7.3.14 低侧 MOSFET 过零
      15. 7.3.15 电流检测和正过流保护
      16. 7.3.16 低侧 MOSFET 负电流限值
      17. 7.3.17 输出电压放电
      18. 7.3.18 UVLO 保护
      19. 7.3.19 遥测
      20. 7.3.20 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 自动跳跃 (PFM) Eco-mode 轻负载运行
      2. 7.4.2 强制连续导通模式
  9. 8 对寄存器进行编程
    1. 8.1 寄存器映射
      1. 8.1.1  OPERATION(地址 = 01h)
      2. 8.1.2  ON_OFF_CONFIG(地址 = 02h)
      3. 8.1.3  CLEAR_FAULTS(地址 = 03h)
      4. 8.1.4  WRITE_PROTECT(地址 = 10h)
      5. 8.1.5  STORE_USER_ALL(地址 = 15h)
      6. 8.1.6  RESTORE_USER_ALL(地址 = 16h)
      7. 8.1.7  CAPABILITY(地址 = 19h)
      8. 8.1.8  VOUT_MODE(地址 = 20h)
      9. 8.1.9  VOUT_COMMAND(地址 = 21h)
      10.      57
      11. 8.1.10 VOUT_MARGIN_HIGH(地址 = 25h)
      12. 8.1.11 VOUT_MARGIN_LOW(地址 = 26h)
      13. 8.1.12 VOUT_TRANSITION_RATE(地址 = 27h)
      14. 8.1.13 61
      15. 8.1.14 VOUT_SCALE_LOOP(地址 = 29h)
      16. 8.1.15 FREQUENCY_SWITCH(地址 = 33h)
      17. 8.1.16 64
      18. 8.1.17 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE(地址 = 41h)
      19. 8.1.18 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE(地址 = 45h)
      20. 8.1.19 IOUT_OC_FAULT_LIMIT(地址= 46h)
      21.      68
      22. 8.1.20 TON_DELAY(地址 = 60h)
      23. 8.1.21 TON_RISE(地址 = 61h)
      24.      71
      25. 8.1.22 TOFF_DELAY(地址 = 64h)
      26. 8.1.23 TOFF_FALL(地址 = 65h)
      27. 8.1.24 STATUS_BYTE(地址 = 78h)
      28. 8.1.25 STATUS_WORD(地址= 79h)
      29. 8.1.26 STATUS_CML(地址 = 7Eh)
      30. 8.1.27 STATUS_MFR_SPECIFIC(地址 = 80h)
      31. 8.1.28 READ_VOUT(地址 = 8Bh)
      32. 8.1.29 READ_IOUT(地址 = 8Ch)
      33. 8.1.30 READ_TEMP1 寄存器(地址 = 8Dh)
      34. 8.1.31 PMBUS_REVISION(地址 = 98h)
      35. 8.1.32 MFR_ID(地址 = 99h)
      36. 8.1.33 MFR_MODEL(地址 = 9Ah)
      37. 8.1.34 MFR_REVISION(地址 = 9Bh)
      38. 8.1.35 IC_DEVICE_ID(地址 = ADh)
      39. 8.1.36 IC_DEVICE_REV(地址 = AEh)
      40. 8.1.37 SYS_CFG_USER1 寄存器(地址 = D1h)
      41. 8.1.38 PASSKEY(地址 = D2h)
      42. 8.1.39 COMP(地址 = D4h)
      43.      90
      44. 8.1.40 VBOOT(地址 = D5h)
      45.      92
      46. 8.1.41 NVM_CHECKSUM(地址 = D9h)
      47. 8.1.42 FUSION_ID0(地址 = FCh)
      48. 8.1.43 FUSION_ID1(地址 = FDh)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输出电压设定点
        2. 9.2.2.2 选择开关频率
        3. 9.2.2.3 选择电感器
        4. 9.2.2.4 选择输出电容器
        5. 9.2.2.5 选择输入电容器 (CIN)
        6. 9.2.2.6 VCC 旁路电容器
        7. 9.2.2.7 BOOT 电容器
        8. 9.2.2.8 PG 上拉电阻器
        9. 9.2.2.9 选择 PMBus® 地址和故障恢复模式
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
      3. 9.4.3 TI EVM 上的热性能
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 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

过压和欠压保护

该器件可监测经过电阻分压的反馈电压以检测过压和欠压事件。当输出被启用时,OVP 功能会启用。UVP 功能在软启动周期完成后启用。

软启动完成后,当 FB 电压低于 VREF 电压的 85% 时,UVP 比较器会跳闸,内部 UVP 延迟计数器开始计数。在 70µs UVP 延迟时间后,根据 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 中所选的故障恢复模式,器件会在经过 56ms 的睡眠时间后进入断续模式并重新启动,或锁存高侧和低侧 MOSFET。清除锁存故障的方法是复位 VIN 或重新切换 EN 引脚。当发生 UVP 故障时,(79h) STATUS_WORD 中的 VF 位被置位,可通过 (03h) CLEAR_FAULTS 将其清除。

当输出被启用时,FB 电压必须上升到高于 90% PG 低电平到高电平阈值,以清除 UVP 比较器。如果 FB 电压在软启动周期结束前未超过 90% 阈值,器件会对欠压事件做出响应。

在 UVP 延迟时间内,如果 FB 电压高于 90% PG 低电平至高电平阈值,则欠压事件将被清除,并且计时器将复位为零。当输出电压再次低于 85% UVP 阈值时,70μs 计时器重新启动。

当 FB 电压高于 VREF 电压的 110% 时,OVP 比较器会跳闸,同时电路会锁存故障状况并将 PG 引脚驱动为低电平。高侧 MOSFET 会关断,而低侧 MOSFET 会导通,直到达到负电流限值 INOCL。在达到负电流限值时,低边 MOSFET 将关断,高边 MOSFET 将再次导通并保持适当的导通时间(由 VO/VIN/fSW 确定)。在输出电压下拉至低于 UVP 阈值电压之前,该器件一直采用此模式运行。然后,器件会响应响应如 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 中所定义。当发生 OVP 故障时,(78h) STATUS_BYTE 中的 OVF 位和 (79h) STATUS_WORD 中的 VF 位都被置位,并可通过 (03h) CLEAR_FAULTS 清除。

如果在输出启用之前存在过压情况(例如高预偏置输出),则器件会在软启动周期开始时按如上所述对过压事件进行响应。器件会等待软启动周期完成以启用 UVP,并且根据所选的故障恢复模式,器件会在经过 56ms 的睡眠时间后进入断续模式并重新启动,或锁存。

当通过引脚配置设置故障响应时,OVP 和 UVP 的故障响应相同。但是,如果需要不同的响应,则可以通过 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 和 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 独立设置响应

作为一层额外的保护,该器件实现了一个固定 OVP。与基于百分比的 OVP 不同,该 OVP 即使在软启动完成之前也处于激活状态。固定 OVP 阈值由 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 确定,可在 (D1h) SYS_CFG_USER1 中启用/禁用。表 7-11 中定义了固定 OVP 阈值。

表 7-11 固定 OVP 阈值
VOUT_SCALE_LOOP (V/V) 固定 OVP 阈值 (V)
1 1.1
0.5 2.2
0.25 4.4
0.125 6.6