ZHCSZF0 December   2025 TPSM8D7420 , TPSM8D7620

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 ESD Ratings
    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
  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 选择开关频率
        3. 8.2.2.3 设置输出电压
        4. 8.2.2.4 集成电感器注意事项
        5. 8.2.2.5 输入电容器选型
        6. 8.2.2.6 VCC 和 BOOT 电容器
        7. 8.2.2.7 输出电容器选型
        8. 8.2.2.8 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

电源正常输出电压监控

TPSM8D7x20 的 PG 引脚类似于标准的开漏电源良好功能。在大多数稳压器中,PG 功能与普通的电源正常功能之间存在三个主要区别:

  • 为释放复位添加了延迟。请参阅表 7-5
  • 当此器件被禁用时,PG 输出发出故障信号(将输出拉至接地)。
  • PG 在低至 1.2V 的输入电压条件下继续运行。低于此输入电压时,PG 输出可处于高阻抗状态。

为了实现正确的 PG 信号传输,需要在 PG 与 VCC 或外部电压源之间连接一个 10kΩ 或更高版本的上拉电阻器。

TPSM8D7x20 上共有两个电源正常引脚。如果器件配置为具有两个输出(表示 1+1 配置),则每个 VOUTx 都有相应的 PGx。但是,对于少于两个输出的配置,仅使用主通道的 PG 引脚。例如,在 2+0 配置中,PG1 是唯一使用的电源正常引脚,其余引脚可以保持悬空。

TPSM8D7420 TPSM8D7620 PG 静态电压阈值图 7-5 PG 静态电压阈值
TPSM8D7420 TPSM8D7620 PG 时序图(不包括 OV 事件)图 7-6 PG 时序图(不包括 OV 事件)
表 7-5 导致 PG 发出故障信号(拉至低电平)的条件
PG 下降条件 PG 上升条件
FB 低于 VPGTH-2 的持续时间超过 tPGOOD(F) FB 高于 VPGTH-1
FB 高于 VPGTH-3 的持续时间超过 tPGOOD(F) FB 低于 VPGTH-4
热关断 结温降至 TJ(SD)- TJ(HYS) 以下
EN 低电平 在 EN 变为高电平后经过 tEN
VIN 低于 VINUVLO (F),但高于 VIN(PG_VALID) VIN 高于 VINUVLO(R)

除了在检测到过压(FB 高于 VPGTH-3 的持续时间长于 tPGOOD(F))时发出故障信号之外,开关节点也会关断,并向 SW 施加大概 1mA 的小下拉电流。消除输出过压故障(FB 低于 VPGTH-4)后,开关将在 SW 节点上恢复。

PG 信号可用于对下游稳压器进行启动时序控制或进行故障保护和输出监控。