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TPS53689T 雙通道、8 相降壓數字多相 D-CAP+ ? 控制器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-03-19 17:10 ? 次閱讀

TPS53689T 是一款符合 VR14 SVID 標準的降壓控制器,支持跨電感穩壓器 (TLVR) 拓撲、兩個通道、內置非易失性存儲器 (NVM) 和 PMBus? 接口,并與 TI 智能功率級完全兼容。D-CAP+ 架構等高級控制功能可提供快速瞬態響應、低輸出電容和良好的動態均流。本機支持輸出電壓轉換速率的可調控制和自適應電壓定位。此外,該器件還支持 PMBus 通信接口,用于將電壓、電流、功率、溫度和故障條件的遙測數據報告給主機系統。所有可編程參數均可通過 PMBus 接口進行配置,并作為新的默認值存儲在 NVM 中,以最大限度地減少外部元件數量。
*附件:TPS53689T 雙通道(N + M ≤ 8 相)D-CAP+?、降壓、支持 TLVR 的多相控制器、PMBus 和 VR14 SVID 接口數據表.pdf

特性

  • 輸入電壓范圍:4.5 V 至 17 V
  • 輸出電壓范圍:0.25 V 至 5.5 V
  • 雙輸出支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 8、M ≤ 4)
  • 原生跨電感穩壓器 (TLVR) 拓撲支持,具有 L C 開路和短路保護
  • 與 TI 智能功率級完全兼容
  • 支持電壓源和電流源 Imon 功率級,內置 1 kΩ 電阻
  • 支持傳統(傳統模式)和跛行模式功率級故障識別
  • 支持 12 英寸 + 走線長度的雙側供電
  • Intel VR14 SVID 符合 PSYS 支持
  • 向后兼容 VR13。HC/VR13.0 SVID
  • 自動 NVM 故障狀態記錄
  • 增強的 D-CAP+ 控制,提供卓越的瞬態性能和出色的動態均流
  • 具有可編程閾值的動態切相,可優化輕負載和重負載的效率
  • 可配置非易失性存儲器 (NVM),以減少外部元件數量
  • 每相單獨 IMON 校準,具有多斜率增益校準功能,可提高系統精度
  • 具有可編程超時的二極管制動,用于減少瞬態過沖
  • 可編程每相谷值電流限制 (OCL)
  • PMBus? v1.3.1 系統接口,用于遙測電壓、電流、功率、溫度和故障條件
  • 通過 PMBus 進行可編程環路補償
  • 5.00 mm × 5.00mm、40 引腳、QFN 封裝

參數
image.png

1. 產品概述

  • ?產品名稱?:TPS53689T
  • ?類型?:雙通道(N + M ≤ 8 相)D-CAP+?、降壓、支持 TLVR 的多相控制器
  • ?接口?:PMBus 和 VR14 SVID 接口
  • ?封裝?:5.00 mm × 5.00 mm,40-pin QFN 封裝

2. 主要特性

  • ?輸入電壓范圍?:4.5 V 至 17 V
  • ?輸出電壓范圍?:0.25 V 至 5.5 V
  • ?相配置支持?:雙輸出,支持 N+M 相配置(N+M ≤ 8, M ≤ 4)
  • ?TLVR 支持?:原生跨電感電壓調節器(TLVR)拓撲支持,具有 LC 開路和短路保護
  • ?兼容性?:完全兼容 TI 智能功率級,支持電壓源和電流源 Imon 功率級
  • ?故障識別?:支持傳統(遺留模式)和跛行模式功率級故障識別
  • ?PMBus 接口?:v1.3.1 系統接口,用于電壓、電流、功率、溫度和故障條件的遙測
  • ?動態性能?:增強型 D-CAP+ 控制,提供卓越的瞬態性能和動態電流共享
  • ?效率優化?:動態相位脫落,具有可編程閾值,以在輕載和重載時優化效率
  • ?配置靈活性?:通過非易失性存儲器(NVM)進行配置,減少外部組件數量

3. 應用領域

  • ?數據中心與企業計算機架服務器?
  • ?硬件加速器?
  • ? 網絡接口卡(NIC) ?
  • ?ASIC 和高性能客戶端?

4. 高級功能

  • ?NVM 故障狀態記錄?:自動記錄 NVM 故障狀態
  • ?每相 IMON 校準?:支持每相 IMON 校準,具有多斜率增益校準,提高系統準確性
  • ?二極管制動?:具有可編程超時的二極管制動,減少瞬態過沖
  • ? 每相谷值電流限制(OCL) ?:可編程每相谷值電流限制

5. 封裝與尺寸

  • ?封裝類型?:QFN(方形扁平無引腳封裝)
  • ?尺寸?:5.00 mm × 5.00 mm
  • ?引腳數?:40 引腳

6. 文檔與支持

  • ?數據表?:提供詳細的技術規格和應用信息
  • ?設計資源?:包括參考設計、應用筆記和技術文章,幫助工程師進行設計和調試
  • ?支持論壇?:TI E2E? 支持論壇提供快速、經驗證的設計幫助
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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