TPS54140DGQR รองรับอินพุต 42V และเอาต์พุต 1.5A

3 กันยายน 2025 News — The TPS54140DGQR synchronous buck converter from Texas Instruments (TI) is gaining widespread adoption in industrial power management due to its excellent electrical performance and compact designตามรายละเอียดทางเทคนิคที่ให้บริการโดย Mouser Electronics อุปกรณ์นี้ใช้แพคเกจ MSOP-10 PowerPADTM ที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มความร้อน5V ถึง 42V, และส่งผลิตกระแสการออกแบบต่อเนื่องสูงถึง 1.5A, ส่งผลิตพลังงานที่น่าเชื่อถือได้ สําหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร, และระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
TPS54140DGQR รวม MOSFET ขนาดสูง 35mΩ และขนาดต่ํา 60mΩ โดยใช้สถาปัตยกรรมการควบคุมแบบกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่การสลับคงที่ 2.5MHzทําให้การใช้ส่วนประกอบของอินดูเตอร์และคอนเดเซนเตอร์ขนาดเล็กตามใบข้อมูล Mouser Electronics อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติภายใต้ภาระเบามีกระแสไฟฟ้าเฉยเฉยเพียง 116μA. วงจรเริ่มต้นอ่อนที่สามารถโปรแกรมได้ในระบบยับยั้งกระแสกระแสในขณะเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
1.VIN (Pin 1): ปินการใส่พลังงาน สนับสนุนระยะความกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
2.EN (Pin 2): เปิดปินควบคุม เปิดอุปกรณ์เมื่อความดันเข้าเกิน 1.2V (ปกติ) และเข้าสู่โหมดปิดเมื่อต่ํากว่า 0.5V ปินนี้ไม่ควรปล่อยให้ลอย
3.SS / TR (Pin 3): ปินควบคุมการเริ่มต้นอ่อน / การติดตาม โปรแกรมเวลาเริ่มต้นอ่อนโดยเชื่อมต่อตัวประกอบภายนอกกับพื้นดิน และยังสามารถใช้ในการติดตามลําดับพลังงานได้
4.FB (Pin 4): ปินการเข้า Feedback เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบ่งระดับแรงกระหน่ําออก ความกระหน่ําระหน่ําในตัวคือ 0.8V ± 1%
5.COMP (Pin 5): ปินพีนค่าชดเชยจุดปรับความผิดพลาด ต้องการเครือข่ายการชดเชย RC ทางนอกเพื่อทําให้วงจรควบคุมมั่นคง
6.GND (Pins 6, 7, 8): สัญญาณปินพื้น ต้องเชื่อมต่อกับระดับพื้น PCB
7.SW (Pin 9): ปินสวิตช์โน้ด เชื่อมต่อกับอินดูเตอร์ภายนอกที่มีความแรงดันสูงสุด 42V ความจุของ PCB ปรสิตที่โน้ดนี้ควรลดลงให้น้อยที่สุด
8.PowerPADTM (Pin 10, ด้านล่าง thermal pad): ต้องเชื่อมต่อกับ PCB และเชื่อมต่อกับ GND เพื่อให้มีเส้นทางการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
วงจรนี้เป็นไฟฟ้าปรับเปลี่ยนอัตราต่ออัตราความถี่ต่ํา (UVLO) ความถี่สูงที่ปรับได้ เพื่อแปลงความแรงกดไฟเข้าที่สูงกว่า (เช่นบัส 12V หรือ 5V) เป็นความมั่นคงเครื่องออกไฟฟ้า 3 วอลต์.
1.ฟังก์ชันหลัก
การแปลงแรงดัน:
ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแปลงบัค เพื่อลดความแรงกดไฟเข้าแบบตรงกันที่สูงกว่า (VIN) เป็นความแรงกดไฟออกแบบตรงกันที่มั่นคง 3.3V (VOUT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทํางานความถี่สูง:
ทํางานในความถี่การสลับสูง (น่าจะเป็นระยะจากหลายร้อย kHz ถึงมากกว่า 1MHz)
ข้อดี:
ทําให้สามารถใช้อินดูเตอร์และคอนเดเซนเตอร์ขนาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ลดขนาดรวมของคําตอบพลังงาน
ส่งผลตอบสนองแบบไดนามิกที่เร็วขึ้น
ปัญหา ที่ อาจ เกิด ขึ้น
เสียค่าเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
จําเป็นต้องมีการวางแผนและวิธีการเดินทางที่เข้มงวดกว่า
การปิดความดันต่ําแบบปรับ (UVLO):
ลักษณะสําคัญของการออกแบบนี้
ฟังก์ชัน:บังคับชิปปิดโดยไม่มีการออกเมื่อความดันการเข้า (VIN) ต่ําเกินไป
วัตถุประสงค์
ป้องกันการทํางานผิดปกติ: รับประกันว่าชิปจะไม่ทํางานภายใต้สภาพความแรงดันไม่เพียงพอ, หลีกเลี่ยงผลิตผิดปกติ
ป้องกันแบตเตอรี่: ในการใช้งานที่ใช้แบตเตอรี่ ป้องกันการบาดเจ็บของแบตเตอรี่จากการอุดตันเกิน
"ปรับ" ความหมาย:ความดันขั้นต่ําการเปิดและปิด UVLO สามารถปรับแต่งผ่านเครือข่ายแยกตัวต่อรองภายนอก (โดยทั่วไปเชื่อมระหว่าง VIN และ EN (เปิด) pin หรือ pin UVLO เฉพาะ), แทนที่จะพึ่งพากับขั้นต่ําภายในของชิป
2ส่วนประกอบสําคัญ (โดยทั่วไปรวมอยู่ในแผนภูมิ)
1.สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ IC: เครื่องควบคุมหลักของวงจร. รวมทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง (MOSFETs), วงจรขับเคลื่อน, เครื่องขยายความผิดพลาด, เครื่องควบคุม PWM เป็นต้น
2.Inductor (L): เป็นองค์ประกอบที่เก็บพลังงานที่ทํางานกับ capacitors สําหรับการกรองเรียบร้อย. มันเป็นองค์ประกอบหลักของ topology buck
3.ตัวประกอบผลิต (C)OUT): ทําให้กระแสไฟออกเรียบร้อย ลดความแรงกระแสคลื่น และให้กระแสไฟผ่านกับภาระ
4.เครือข่ายการตอบสนอง (RFB1, RFB2): เครื่องแยกความแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกดแรงกด (3.3V ที่นี่)
5.UVLO การตั้งค่าความต้านทาน (R)UVLO1, RUVLO2): เครื่องแยกความตึงกันอีกตัวหนึ่ง โดยปกติจะเก็บตัวอย่างความตึงกันในทางเข้า (VIN), เชื่อมต่อกับปิน EN หรือ UVLO ของชิป. สัดส่วนของตัวแบ่งนี้กําหนดความแรงดันการเข้าขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับการเริ่มต้นระบบ
6.ตัวประกอบไฟเข้า (CIN): ส่งกระแสไฟฟ้าทันทีความขัดต่ําไปยังชิป และลดความแรงกดไฟเข้า
7.Bootstrap Capacitor (C)BOOT) (ถ้ามี) ใช้ในการขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์สวิทช์ด้านสูงภายในชิป
3การพิจารณาและคําบันทึกการออกแบบ
1.การเลือกส่วนประกอบ:
อินดูเตอร์: กระแสไฟฟ้าขนาดเลิศต้องเกินกระแสไฟฟ้าภาระสูงสุดบวกกระแสไฟฟ้าคลื่น โดยมีช่องว่างที่เพียงพอสําหรับกระแสความอิ่มตัว
คอนเดเซเซเตอร์: ต้องตอบสนองความต้องการการตอบสนองระยะสั้นของความดันออกและการบรรทุก. ให้ความสนใจ ESR (ความต้านทานซีรีส์ที่เท่าเทียมกัน) และกระแสระบวนการระบวนการที่ระบุ
2การจัดวาง PCB:
ลักษณะความถี่สูง ทําให้การวางแผนมีความสําคัญ
เส้นทางหลัก (สวิตช์โน๊ด, แคปซิเตอร์การเข้า, อินดูเตอร์) ควรสั้นและกว้างเท่าที่จะทําได้ เพื่อลดการระตุ้นของปรสิตและการแทรกแซงทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ให้น้อยที่สุด
เครือข่ายการตอบสนองควรเก็บไว้ห่างจากแหล่งเสียง (เช่น อินดูเตอร์และสวิตช์โน๊ด) และใช้จุดการตั้งพื้นที่ดาวที่เชื่อมต่อกับปินการตั้งพื้นที่ของชิป
3การคํานวณ UVLO:
คํานวณค่า RUVLO1และ RUVLO2โดยใช้สูตรที่ให้ในใบข้อมูลชิป และความดันขั้นต่ําการเริ่มต้น/หยุด (ตัวอย่างเช่น Vเริ่มต้น, Vสต็อป (ปิด)) เพื่อกําหนดขั้นต่ํา UVLO ที่ต้องการ
หมายเหตุ:
ภาพนี้แสดงให้เห็นวิธีการใช้พลังงาน 3.3V ที่ทันสมัย คอมแพคต และน่าเชื่อถือ คุณสมบัติความถี่สูงของมันทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่จํากัดพื้นที่ขณะที่ลักษณะ UVLO ที่ปรับได้เพิ่มความน่าเชื่อถือและการป้องกันในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของแรงดันเข้า (eการนําออกแบบนี้มันจําเป็นต้องดูใบข้อมูลของ IC ระบบควบคุมการสลับที่ใช้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคําแนะนําของมันอย่างเคร่งครัด สําหรับการเลือกส่วนประกอบและการวางแผน PCB.
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางการค้าของเรา:
-------------- ครับ
อีเมล: xcdzic@163.com
วอทแอป: +86-134-3443-7778
ไปดูหน้าสินค้าของ ECER สําหรับรายละเอียด:[链接]