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2024-08-29 09:01:23

晨欣小编

TPS54360 稳压器 - 深入解析与应用

TPS54360是一款由德州仪器 (TI) 公司生产的高效率、小型化、降压型DC-DC转换器,专门为各种低电压应用而设计,例如:

* 移动设备: 智能手机、平板电脑、笔记本电脑

* 消费电子: 数字相机、MP3播放器、游戏机

* 工业应用: 仪器仪表、传感器、数据采集系统

本文将深入分析TPS54360的关键参数、引脚图、应用电路等,并结合实际应用,探讨其优势及设计要点。

一、 TPS54360的主要特点

* 高效率: 最高效率可达95%,显著降低功耗,延长电池续航时间。

* 小型化: 采用SOT-23-6封装,节省电路板空间,适合小型设备。

* 低纹波输出电压: 仅需少量外部元件即可实现低纹波输出电压,提高系统稳定性。

* 宽输入电压范围: 支持4.5V至20V的输入电压,满足多种应用场景。

* 低静态电流: 静态电流仅为150μA,延长设备待机时间。

* 内置过流保护: 具有过流保护功能,避免电路损坏。

* 内置热关断功能: 当芯片温度过高时,会自动关断输出,防止损坏。

二、 TPS54360的关键参数

| 参数 | 数值 | 单位 | 说明 |

|--------------|------|-------|------------------------------------------------|

| 输入电压范围 | 4.5V~20V | V | 最大输入电压 |

| 输出电压范围 | 0.8V~17V | V | 可调节输出电压范围 |

| 输出电流 | 2A | A | 最大输出电流 |

| 静态电流 | 150μA | A | 无负载时的电流消耗 |

| 转换效率 | >95% | % | 最大转换效率 |

| 输出纹波电压 | <50mV | mV | 最大输出电压纹波 |

| 工作温度范围 | -40℃~+125℃| ℃ | 芯片正常工作温度范围 |

| 封装 | SOT-23-6 | | 小型封装,节省电路板空间 |

三、 TPS54360的引脚图

![TPS54360引脚图](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54360.pdf)

四、 TPS54360应用电路

![TPS54360应用电路](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54360.pdf)

1. 电路原理:

TPS54360采用同步降压拓扑结构,通过开关控制电路将输入电压降至所需的输出电压。

* VIN: 输入电压

* GND: 地

* SW: 开关引脚,连接到外部功率MOSFET的栅极

* FB: 反馈电压引脚,用于调节输出电压

* EN: 使能引脚,用于控制芯片的工作状态

* BOOT: 启动引脚,用于启动芯片

* VOUT: 输出电压

2. 外围元件选择:

* 电感 (L): 电感值影响输出电流和纹波电压,需根据应用需求选择合适的电感。

* 电容 (C1、C2): 电容用于滤波,C1用于滤除输入电压中的纹波,C2用于滤除输出电压中的纹波。

* R1、R2: 用于设定输出电压,根据公式 VOUT = (1 + R2/R1) * VFB 计算,VFB为反馈电压。

* 功率MOSFET (Q1): 用于开关控制,需选择耐压和电流足够大的MOSFET。

3. 设计要点:

* 确保输入电压VIN在芯片工作范围内。

* 选择合适的电感和电容,以满足输出电流和纹波电压要求。

* 确保R1和R2的阻值满足设定输出电压的要求。

* 选择合适的功率MOSFET,确保其耐压和电流足够大。

* 添加合适的散热措施,避免芯片过热。

五、 TPS54360的应用示例

1. 5V电源设计:

假设需要设计一个5V的电源,输出电流为1A,输入电压为12V,根据TPS54360的应用电路,可以参考以下参数:

* 电感 (L): 10μH

* 电容 (C1): 10μF

* 电容 (C2): 10μF

* R1: 10kΩ

* R2: 4.7kΩ

* 功率MOSFET (Q1): AO3401A

2. 移动设备电源设计:

针对移动设备电源设计,需要考虑电池充电效率和设备待机时间。

* 由于TPS54360具有高效率和低静态电流的特点,非常适合移动设备电源设计。

* 可以根据电池容量和设备功耗选择合适的输出电压和电流,例如 5V/1A 或 9V/2A。

* 同时,应注意选择合适的电感和电容,以降低输出纹波电压和提高充电效率。

六、 总结

TPS54360是一款高性能、高效率、小型化的降压型DC-DC转换器,非常适合各种低电压应用。本文详细介绍了其关键参数、引脚图、应用电路和设计要点,并结合实际应用案例,为设计者提供了参考和指导。在设计过程中,需根据具体的应用场景和需求选择合适的元器件和参数,以确保电路稳定可靠、功耗低、效率高。

 

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