ZHCSM46A October   2020  – June 2021 TPS54J061

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  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
  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  使能和内部 LDO
      2. 7.3.2  双电源和外部 LDO
      3. 7.3.3  输出电压设置
      4. 7.3.4  软启动和输出电压跟踪
      5. 7.3.5  频率和工作模式选择
      6. 7.3.6  D-CAP3 控制
      7. 7.3.7  电流检测和正过流保护
      8. 7.3.8  低侧 FET 负电流限制
      9. 7.3.9  电源正常
      10. 7.3.10 过压和欠压保护
      11. 7.3.11 越界 (OOB) 运行
      12. 7.3.12 输出电压放电
      13. 7.3.13 UVLO 保护
      14. 7.3.14 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 自动跳跃 Eco-Mode 轻负载运行模式
      2. 7.4.2 强制连续导通模式
      3. 7.4.3 预偏置启动
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  选择开关频率和工作模式(MODE 引脚)
        2. 8.2.2.2  选择输出电感器 (L)
        3. 8.2.2.3  设置电流限制 (TRIP)
        4. 8.2.2.4  选择输出电容器 (COUT)
        5. 8.2.2.5  选择输入电容器 (CIN)
        6. 8.2.2.6  反馈网络(FB 引脚)
        7. 8.2.2.7  软启动电容器(SS/REFIN 引脚)
        8. 8.2.2.8  EN 引脚电阻分压器
        9. 8.2.2.9  VCC 旁路电容器
        10. 8.2.2.10 BOOT 电容器
        11. 8.2.2.11 串联 BOOT 电阻和 RC 缓冲器
        12. 8.2.2.12 PGOOD 上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 术语表
    6. 11.6 静电放电警告
  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

串联 BOOT 电阻和 RC 缓冲器

串联 BOOT 电阻有助于减少 SW 引脚上的过冲。建议在 12V 或更高输入应用的设计中使用一个 0Ω 串联 BOOT 电阻。如果 PCB 布局中的寄生电感导致过冲高于正常值,则可使用 BOOT 电阻将 SW 引脚上的电压过冲降低到绝对最大额定值 范围内。随着 SW 节点过冲增加,建议在使用外部 VCC 时提供一个 0Ω BOOT 电阻。降低 SW 引脚过冲的建议 BOOT 电阻值为 4.7Ω。

SW 引脚上的 RC 缓冲器还有助于降低 SW 引脚上的高频电压尖峰和振铃。建议的缓冲器值为 6.8Ω 和 220pF。这些元件的最佳值可能因布局不同而异,但这些建议值应该可以作为良好的起点。为了使 RC 缓冲器尽可能有效,应将其放置在与 IC 同一侧,尽可能靠近 SW 引脚,并降低返回到 PGND 引脚的阻抗。