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TPS53353DQPR基本参数
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  • TPS53353DQPR
TPS53353DQPR企业商机

TPS53353DQPR

开关稳压器是将一个直流电压转换为另一个直流电压的有效器件。针对所有非隔离式直流/直流拓扑(降压、升压、降压/升压和反相拓扑),我们提供***的直流/直流转换器、电源模块和控制器产品系列供您选择,可帮助您有效提升电压稳压器 IC 的性能。

一个简单的电压/电流调节器可以由一个与一个二极管(或多个二极管)串联的电阻制成。由于二极管VI曲线的对数形状,二极管上的电压*因汲取电流的变化或输入的变化而略有变化。当精确的电压控制和效率不重要时,这种设计可能很好。由于二极管的正向电压很小,因此这种稳压器*适用于低压稳压输出。当需要更高的电压输出时,可以采用齐纳二极管或一系列齐纳二极管。齐纳二极管稳压器利用了齐纳二极管的固定反向电压,该电压可能很大。 电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能常分为电路类器件、连接类器件。重庆质量TPS53353DQPR供应商

TPS53353DQPR,集成电路按制作工艺分类,集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和薄膜集成电路。膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。

TPS53353DQPR,集成电路按集成度高低分类,集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路和巨大规模集成电路。

TPS53353DQPR,集成电路按应用领域分,集成电路按应用领域可分为标准通用集成电路和**集成电路。 质量TPS53353DQPR性价比产品种类:开关稳压器.

在使用TPS53353DQPR开始布局工作之前,必须考虑某些要点。

电源部件应放置在PCB的一侧(焊接侧)。应插入至少一个内部平面,并将其接地,以屏蔽和隔离小信号迹线与噪声电源线。

所有敏感的模拟迹线和组件,如VFB、PGOOD、TRIP、MODE和RF,应远离高压开关节点,如LL、VBST,以避免耦合。使用内层作为接地平面,并屏蔽电源迹线和组件的反馈迹线。

将VIN去耦电容器尽可能靠近VIN和PGND引脚,以至大限度地减少输入交流电流回路。

因为TPS53353DQPR根据VOUT电容器两端的电压控制输出电压,所以分压器的顶侧电阻器应连接到VOUT电容的正节点。底侧电阻器的GND应连接到设备的GND焊盘。从这些电阻器到VFB引脚的迹线应该短而薄。

将频率设置电阻器(RF)、OCP设置电阻器(RTRIP)和模式设置电阻器(RMODE)尽可能靠近设备。如果适用,使用公共GND过孔将它们连接到GND平面。

将VDD和VREG去耦电容器尽可能靠近设备。确保为每个去耦电容器提供GND过孔,并使环路尽可能小。

定义为开关节点的PCB迹线,连接LL引脚和电感器的高压侧,应尽可能短和宽。

从陶瓷输出电容器的端子连接纹波注入VOUT信号(图8-4中C1电容器的VOUT侧)。交流耦合电容器应放置在设备附近,R7和C1可放置在功率级附近。


TPS53353DQPR是一款高效、单通道、同步降压转换器,适用于计算和类似数字消费者应用中的低输出电压负载点应用。该设备采用专有的D-CAPTM模式控制,并结合自适应准时架构。这种组合非常适合构建现代低占空比、超快负载阶跃响应DC-DC转换器。输出电压范围从0.6 V到5.5 V。转换输入电压范围从1.5 V到15 V,VDD偏置电压从4.5 V到25 V。D-CAPTM模式使用输出电容器的等效串联电阻(ESR)来感测器件电流。这种控制方案的一个优点是它不需要外部相位补偿网络。这使得能够以低的外部组件数量进行简单的设计。可以使用从RF引脚连接到地或VREG的电阻器来选择八个预设开关频率值。自适应接通时间控制在宽的输入和输出电压范围内跟踪预设的开关频率,同时允许开关频率在负载升压时增加。应用:汽车信息娱乐--车载信息娱乐(IVI)主机和人机交互界面(HMI)模块;后座娱乐系统;数字仪表板。

TPS53353DQPR,集成电路,电感器的种类:

空芯电感:指线圈绕在空心支架上或直接绕制而成的电感。

磁芯电感:指线圈绕在磁芯上(即线圈里面有磁芯)形成的。

铜芯电感:指线圈绕在铜芯上的电感。

铁芯电感:指线圈绕在铁芯上的电感。

带抽头电感:指线圈上抽出一个或多个抽头的电感。

电感的特性具有通直流阻交流,通低频阻高频的特性。

电感的自感作用当通过电感线圈的电流发生变化时,线圈将产生一个自感电动势来阻碍电流的变化,这种作用叫电感的自感作用。 模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。北京靠谱渠道TPS53353DQPR价格优惠

具有Eco-modeTM的高效20-A同步降压SWIFTTM转换器。重庆质量TPS53353DQPR供应商

TPS53353DQPR软启动开始后,MODE引脚成为内部比较器的输入,该比较器确定自动跳过或FCCM模式操作。如果MODE(模式)电压高于1.3 V,则转换器进入FCCM模式。否则,它将在轻负载条件下处于自动跳过模式。通常,当选择FCCM模式时,mode引脚通过RMODE电阻器连接到PGOOD,因此在PGOOD变高之前,转换器保持在自动跳过模式。当MODE引脚通过RMODE拉低时,TPS53353DQPR在轻负载条件下自动降低开关频率,以保持高效率。当输出电流从重负载条件下减少时,电感器电流也会减少,并至终达到其波纹谷接触零电平的点,这是连续导通和不连续导通模式之间的边界。当检测到该零电感电流时,同步MOSFET被关断。随着负载电流的进一步减小,转换器进入不连续导通模式(DCM)。导通时间几乎与连续导通模式下的导通时间相同,从而使负载电流较小的输出电容器放电到参考电压水平需要更长的时间。重庆质量TPS53353DQPR供应商

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浙江出口TPS53353DQPR联系方式 2023-08-22

TPS53353DQPR将斜坡信号添加到0.6-V参考,以提高抖动性能。将反馈电压与参考信息进行比较,以保持输出电压处于调节状态。通过将小斜坡信号添加到参考,提高了新开关周期开始时的信噪比。因此,操作变得不那么抖动并且更加稳定。斜坡信号在开启循环开始时被控制为–7mV,在稳定状态下关闭循环结束时变为0mV。在跳变模式操作期间,在不连续导通模式(DCM)下,CCM中的开关频率低于标称频率,并且关断时间长于关断时间。由于关断时间较长,斜坡信号在穿过0mV后延伸。然而,它被箝位在3mV以至小化DC偏移。电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能常分为电路类器件、连接类器件。浙江出口TPS53353...

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