ZHCSZD3A December   2025  – December 2025 TPSM8F7420 , TPSM8F7620

PRODUCTION DATA  

  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 建议运行条件
    3. 6.3 ESD Ratings
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  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  输入电压范围 (VIN)
      2. 7.3.2  辅助电源稳压器 (VCC)
      3. 7.3.3  器件配置引脚 (MSEL)
      4. 7.3.4  多相输出配置
      5. 7.3.5  使能端和可调节 UVLO
      6. 7.3.6  可调开关频率
      7. 7.3.7  器件同步 (SYNC)
        1. 7.3.7.1 时钟锁定
      8. 7.3.8  可调输出电压 (FB)
      9. 7.3.9  控制环路补偿 (COMP)
      10. 7.3.10 斜率补偿
      11. 7.3.11 电源正常输出电压监控
      12. 7.3.12 输出放电
      13. 7.3.13 软启动 (SS)
      14. 7.3.14 过流保护 (OCP)
      15. 7.3.15 温度输出
      16. 7.3.16 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 工作模式
        1. 7.4.3.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.3.2 二极管仿真
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
        6. 7.4.3.6 从压降中恢复
  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  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2  模块工作区
        3. 8.2.2.3  选择开关频率
        4. 8.2.2.4  设置输出电压
        5. 8.2.2.5  集成电感器注意事项
        6. 8.2.2.6  输入电容器选型
        7. 8.2.2.7  软启动电容器
        8. 8.2.2.8  VCC 和 BOOT 电容器
        9. 8.2.2.9  输出电容器选型
        10. 8.2.2.10 补偿选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 2-PH 应用
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 详细设计过程
      3. 8.3.3 应用曲线 2-PH
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 热设计和布局
      2. 8.5.2 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. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TPSM8F7420 TPSM8F7620 112 引脚 FCCSP、APG 封装(顶视图)图 5-1 112 引脚 FCCSP、APG 封装(顶视图)
图例
VINx PGND
VOUTx 所有其他引脚
表 5-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
编号 名称
D12、D13、D14 VIN1 I 到稳压器的输入电源。应将 VIN 引脚和 PGND 引脚之间的去耦输入电容器尽可能靠近放置。该模块的每个通道上都有一个从 VIN 到 PGND 的内部 100nF 高频去耦合器。
D8、D9、D10 VIN2
D5、D6、D7 VIN3
D1、D2、D3 VIN4
F14、G13、G14、H13、H14 VOUT1 O VOUT 电源连接。将输出电容器从 VOUT 连接至靠近模块输出引脚的 PGND。
F8、G8、G9、H8、H9 VOUT2
F7、G6、G7、H6、H7 VOUT3
F1、G1、G2、H1、H2 VOUT4
C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、D4、D11、E3、E4、E5、E10、E11、E12、F3、F4、F5、F10、F11、F12、G3、G4、G5、G10、G11、G12、H3、H4、H5、H10、H11、H12 PGND G 功率级接地回路。此引脚在内部连接到低侧 MOSFET 的源极。
E13 BOOT1 I/O 内部高侧 MOSFET 栅极驱动器的电源。连接到 SW 和 BOOT. 之间的内部 100nF 电容器。仅限监控连接,在设计中用作 NC。
E9 BOOT2
E6 BOOT3
E2 BOOT4
F13 SW1 O 模块的开关节点。仅限监控连接,在设计中用作 NC。
F9 SW2
F6 SW3
F2 SW4
B14 SYNC I 可以在该引脚上应用外部时钟,来同步开关频率。
B7 SYNC_ OUT O 顶部及底部通道对之间的同步信号。仅监测连接、,在设计中用作 NC,或用作另一个稳压器的 SYNC。
A8 MSEL1 I/O 多功能选择引脚。从 MSEL 引脚到 AGND 的电阻器在内部和外部补偿之间进行选择,并设置通道配置和相位。要求使用容差为 ±1% 的电阻。启动后,该引脚变为模拟温度输出。
A7 MSEL2
E14 EN1 I 使能引脚。EN 的高电平有效输入将启用 VOUT。EN 绝不能保持悬空。
E8 EN2
E7 EN3
E1 EN4
B11 VCC1 P 内部 LDO 稳压器输出。VCC1、VCC2 及 AGND1、AGND2 之间分别连接一个内部 2.2μF 电容器。VCC 可用作 PG 的上拉电阻。否则将 VCC 保持悬空。
B4 VCC2
A13 FB1 I 用于输出电压调节的反馈引脚。将此引脚连接到电阻分压器的中点以设置输出电压。建议使用 ±1% 公差电阻器或更好的电阻器。
A9 FB2
A6 FB3
A2 FB4
A11 AGND1 G 模拟地连接。内部电压基准和模拟电路的接地回路。通过低阻抗连接将 AGND1 及 AGND2 连接在一起。
A4 AGND2
B8 RT1 I 频率编程引脚。在 RT 与 AGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 400kHz 和 2.2MHz 之间。建议使用容差为 ±1% 的电阻器。
B1 RT2
B13 SS1 I 将一个电容器从 SS 引脚连接到 AGND,以设置软启动时间。
B9 SS2
B6 SS3
B2 SS4
A12 COMP1 I/O 外部补偿模式下 GM 误差放大器的输出。多相模式下的电流共享信号。对于内部补偿模式,可保持悬空。
A10 COMP2
A5 COMP3
A3 COMP4
B12 PG1 O 开漏电源正常状态信号。将外部上拉电阻器连接到 VCC 或外部电压源。当 FB 电压超出指定限值时,PG 在指定的延迟后变为低电平。
B10 PG2
B5 PG3
B3 PG4
A1、A14 NC 不适用 无连接。此引脚可保持悬空。
I = 输入、O = 输出、P = 电源、G = 接地、N/A = 不适用