ZHCSZ15 October   2025 TPS61388-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 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
  8. 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  VCC 电源
      2. 7.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
      3. 7.3.3  使能和软启动
      4. 7.3.4  关断
      5. 7.3.5  开关频率设置
      6. 7.3.6  扩频调频
      7. 7.3.7  自举
      8. 7.3.8  MODE/SYNC 配置
      9. 7.3.9  直通操作
        1. 7.3.9.1 自动 PFM 工作特性
        2. 7.3.9.2 400kHz 强制 PWM 工作特性
        3. 7.3.9.3 使用 TPS61388-Q1 时的 2.2MHz 固定频率工作特性
        4. 7.3.9.4 FPWM 2.2MHz 固定频率的特殊限制
        5. 7.3.9.5 使用 TPS613881-Q1 时的 2.2MHz 频率折返工作特性
      10. 7.3.10 过压保护 (OVP)
      11. 7.3.11 电源正常状态指示器
      12. 7.3.12 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 强制 PWM 模式
      2. 7.4.2 自动 PFM 模式
    5. 7.5 针对间隙和 FMEA 进行引脚排列设计
  9. 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 对输出电压进行编程
        2. 8.2.2.2 选择电感器
        3. 8.2.2.3 选择输出电容器
        4. 8.2.2.4 选择输入电容器
        5. 8.2.2.5 选择自举电容器
        6. 8.2.2.6 VCC 电容器
        7. 8.2.2.7 防止浪涌电流
        8. 8.2.2.8 环路稳定性与补偿
          1. 8.2.2.8.1 小信号模型
          2. 8.2.2.8.2 环路补偿设计步骤
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 术语表
    6. 9.6 静电放电警告
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

FPWM 2.2MHz 固定频率的特殊限制

节 7.3.9.3 中所述,对于 TPS61388-Q1 强制 PWM 模式和 2.2MHz,在进入和退出直通操作时频率保持固定。退出直通模式时,电感器电流是不可控的,会变为高电平。图 7-4 中列出了相应的过程。

TPS61388-Q1 固定频率 FPWM 2.2Mhz 下退出直通时的电感器电流浪涌图 7-4 固定频率 FPWM 2.2Mhz 下退出直通时的电感器电流浪涌

低侧开关以大约 20% 的最小占空比导通,电感器电流随着与输入电压相关的转换率增加;然后高侧开关以大约 80% 的占空比导通,电感器电流趋于减小。在输出电压达到输入电压的 125% 之前,电感器电流无法降至初始值。这就是我们看到电感器电流在几个初始周期内持续增加的原因。

同样,当 TPS61388-Q1 在这种固定频率过程中工作时,如果 Vin 快速上升或下降,开关电流也将失控。

显然,较小的电感器、较大的输出电容器、较高的电压和较重的负载电流会使不可控的浪涌电流恶化。

当使用 TPS61388-Q1 以固定频率 FPWM 模式在 2.2MHz 下工作时,需要全面考虑电感、输出电容、负载电流和输出目标电压,以保持安全裕度。在大多数情况下,TPS61388-Q1 在 100us 内产生 20A 的电流是安全的。表 8-6 展示了建议的最大输出电容及典型的 Vout 目标和电感。

应避免使用高于 24V 的输出目标,直通入口点接近过压保护阈值。
表 7-4 建议的最大输出电容与典型 Vout 目标和电感
Vout 目标 L (μH)(1) 负载电流 (A) Cout_max(uF)(2)
10 0.68 2 200
10 1 2 250
18 1 2 100
18 2.2 2 120
24 2.2 1 50
选择具有软饱和功能的电感器,可承受 15A 或更高的电流
Cout 是陶瓷电容和电解电容的组合,该值是总有效电容。