ZHCSNN9C November   2023  – June 2024 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  智能配置 (S-CONF)
      2. 6.3.2  器件使能 (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  器件同步 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  扩频调制
      5. 6.3.5  输出放电
      6. 6.3.6  欠压锁定 (UVLO)
      7. 6.3.7  电源正常输出
      8. 6.3.8  降噪和软启动电容器 (NR/SS)
      9. 6.3.9  电流限制和短路保护
      10. 6.3.10 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 固定频率脉宽调制
      2. 6.4.2 低占空比运行
      3. 6.4.3 高占空比运行 (100% 占空比)
      4. 6.4.4 第二级 L-C 滤波器补偿(可选)
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 开关频率选择
          2. 7.2.2.2.2 第一个 L-C 滤波器的电感器选择
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 7.2.2.2.4 第二个 L-C 滤波器的铁氧体磁珠选择
          5. 7.2.2.2.5 输入电容器选择
          6. 7.2.2.2.6 设置输出电压
          7. 7.2.2.2.7 自举电容器选型
          8. 7.2.2.2.8 NR/SS 电容器选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电流限制和短路保护

该器件具有短路和过流保护功能。开关电流限值可防止器件出现高电感器电流和从输入电压轨汲取过大的电流。在电感器短路、饱和或者输出电路重载或短路的情况下,可能会产生过大的电流。如果电感器电流达到阈值 (ISWpeak),高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,以便降低电感器电流。仅当低侧电流低于低侧拉电流限值 ISWvalley 时,高侧 MOSFET 才会再次导通。

由于内部传播延迟,实际电流可能会超过静态电流限制,尤其是在输入电压较高且使用非常小的电感的情况下。动态电流限制的计算方法如下面的方程式 1 所示:

方程式 1. I P E A K ( t y p ) = I S W p e a k + V L L   ×   t P D

其中

  • ISWpeak 是在电气特性 中指定的静态电流限制
  • L 是电感
  • VL 是电感器两端的电压 (VIN – VOUT)
  • tPD 是通常为 50ns 的内部传播延迟

低侧 MOSFET 还包含负电流限值,以防止过大的电流通过电感器流回输入端。如果超过低侧灌电流限制,低侧 MOSFET 将关闭。在这种情况下,两个 MOSFET 都会关闭,直到下一个周期开始为止。