ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
该器件可以通过三种不同的方法控制电感器电流以调节输出:
在 PWM-CCM 运行期间,器件以恒定频率进行开关,电感器电流是连续的(请参阅图 8-2)。PWM 运行实现了超低输出电压纹波和理想瞬态性能。
在 PWM-DCM 运行期间,该器件以恒定频率进行开关,电感器电流是不连续的(请参阅图 8-3)。在此模式下,该器件会控制峰值电感器电流以保持选定的开关频率,同时仍能够调节输出。
在 PFM-DCM 运行期间,该器件使峰值电感器电流保持恒定(处于与转换器的最短导通时间相对应的电平)并跳过脉冲以调节输出(请参阅图 8-4)。PFM-DCM 运行期间发生的开关脉冲与内部时钟同步。
对于非常小的输出电压,绝对最短导通时间约为 50ns,可将开关频率从设定值降低。图 7-5 展示了 3.3V 和 5.5V 电源的最大开关频率。
可以使用 方程式 1 来计算器件进入 PFM-DCM 的输出电流阈值。
图 8-5 展示了对于 2.25MHz 的开关频率,该阈值通常如何随 VIN 和 VOUT 进行变化。
表 8-1 展示了 MODE/SYNC 引脚的功能表以及控制器件工作模式的 CONTROL1 寄存器中的 FPWMEN 位。
| MODE/SYNC 引脚 | FPWMEN 位 | 运行模式 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 低电平 | 0 | PSM | 请勿在堆叠配置中使用。 |
| 1 | FPWM | ||
| 高 | X | FPWM | |
| 同步时钟 | X | FPWM |