TPS546A24A [TI]

具有引脚束带和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器;
TPS546A24A
型号: TPS546A24A
厂家: TEXAS INSTRUMENTS    TEXAS INSTRUMENTS
描述:

具有引脚束带和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器

转换器
文件: 总169页 (文件大小:3448K)
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TPS546A24A  
ZHCSKX6A FEBRUARY 2020 REVISED SEPTEMBER 2020  
TPS546A24A 2.95V 18V10A、高可堆叠、PMBus® 降压转换器  
1 特性  
3 说明  
• 支持双电源2.95V 18V PVIN2.95V 18V  
AVIN4VIN VDD5 开关电压)  
• 集5.5m/1.8mMOSFET  
• 具有可选内部补偿的平均电流模式控制  
可堆叠电流共享高40A每个输  
出可支持单个地址  
• 通过引脚搭接的可选输出电压范围0.5V 至  
5.5V使PMBus VOUT_COMMAND 的电压范  
0.25V 5.5V  
• 广泛PMBus 命令集可遥VOUTIOUT 和内部  
裸片温度  
TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转  
换器具有较高的工作频率和 40A 的电流输出采用  
7mm × 5mm 装。可将两个、三个和四个  
TPS546D24A 器件互连在单个输出上提供最160A  
的电流。该器件可通VDD5 引脚5V 的外部电  
源对内部的 5V LDO 进行过驱动以提高效率并降低  
转换器的功耗。  
TPS546D24A 使用专有的固定频率电流模式控制具  
有输入前馈和可选的内部补偿元件可在各种输出电容  
下最大限度减小尺寸和提高稳定性。  
• 通过内部反馈分压器实现差分遥感可检测到小于  
1% VOUT 误差TJ 40°C +150°C  
• 通PMBus AVS 和裕量调节  
• 采MSEL 引脚引脚编PMBus 默认值  
12 种介225kHz 1.5MHz 之间的可选开关频率  
8 个引脚搭接选项)  
• 频率同步输入/同步输出  
• 支持预偏置输出  
• 支持强耦合电感器  
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持为转换器配置提供  
了便捷且标准化的数字接口并且实现了对输出电压、  
输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状  
况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略具体取决于  
系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有  
TPS546D24A 转换器能够为单个输出轨供电以共享  
一个地址从而简化系统软件/固件设计。也可通过  
BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下配置输出  
电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参  
以支持无程序加电。  
7mm × 5mm × 1.5mm40 QFN、  
= 0.5mm  
• 使TPS546A24A 并借WEBENCH® Power  
器件信息  
器件型号(1)  
封装尺寸标称值)  
封装  
Designer 创建定制设计  
TPS546A24A  
LQFN-CLIP (40)  
7.00mm × 5.00mm  
2 应用  
(1) 如需了解所有可用封装请参阅数据表末尾的可订购产品附  
录。  
数据中心交换机机架式服务器  
有源天线系统远程射频基带单元  
自动化测试设备CTPET MRI  
ASICSoCFPGADSP 内核I/O 电压  
VIN  
BP1V5  
DRTN  
VOSNS  
GOSNS/SLAVE  
BOOT  
MSEL1  
VOUT  
MSEL2  
ADRSEL  
VSEL  
TPS546A24A  
SW  
VDD5  
PGND  
AGND  
To Loop Slaves  
To PMBus  
简化版应用  
本文档旨在为方便起见提供有TI 产品中文版本的信息以确认产品的概要。有关适用的官方英文版本的最新信息请访问  
www.ti.com其内容始终优先。TI 不保证翻译的准确性和有效性。在实际设计之前请务必参考最新版本的英文版本。  
English Data Sheet: SLUSE16  
 
 
 
 
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内容  
1 特性................................................................................... 1  
2 应用................................................................................... 1  
3 说明................................................................................... 1  
4 修订历史记录.....................................................................2  
5 引脚配置和功能................................................................. 3  
引脚功能............................................................................3  
6 规格................................................................................... 6  
6.1 绝对最大额定值...........................................................6  
6.2 ESD 等级.................................................................... 6  
6.3 建议运行条件.............................................................. 6  
6.4 热性能信息..................................................................6  
6.5 电气特性......................................................................7  
6.6 典型特性....................................................................14  
7 详细说明.......................................................................... 17  
7.1 概述...........................................................................17  
7.2 功能方框图................................................................17  
7.3 特性说明....................................................................18  
7.4 器件功能模式............................................................ 31  
7.5 编程...........................................................................32  
7.6 寄存器映射................................................................43  
8 应用和实现.....................................................................148  
8.1 应用信息..................................................................148  
8.2 典型应用..................................................................148  
9 电源相关建议.................................................................157  
10 布局............................................................................. 158  
10.1 布局指南................................................................158  
10.2 布局示例................................................................159  
10.3 安装和热分布建议................................................. 159  
11 器件和文档支持............................................................161  
11.1 器件支持................................................................161  
11.2 接收文档更新通知................................................. 161  
11.3 支持资源................................................................161  
11.4 商标.......................................................................161  
11.5 静电放电警告.........................................................161  
11.6 术语表................................................................... 162  
12 机械、封装和可订购信息.............................................163  
4 修订历史记录  
以前版本的页码可能与当前版本的页码不同  
Changes from Revision * (February 2020) to Revision A (September 2020)  
Page  
• 将器件状态从“预告信息”更改为“量产数据”................................................................................................ 1  
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.........................................................................................1  
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5 引脚配置和功能  
5-1. 带有外露散热焊盘40 LQFN-CLIP RVF 封装俯视图)  
引脚功能  
引脚  
I/O  
说明  
编号  
名称  
开漏电源正常状态(21h) VOUT_COMMAND RESET#(EDh) MFR_SPECIFIC_29  
(MISC_OPTIONS) 中的用户可编RESET# 位确定。默认引脚功能是开漏电源正常状态指示器。当配置  
RESET# 可以通(EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS) PULLUP# 位启用或禁用内  
部上拉。  
1
PGD/RST_B  
I/O  
2
3
PMB_DATA  
PMB_CLK  
I/O  
I
PMBus DATA 引脚。请参阅PMBus 规格。  
PMBus CLK 引脚。请参阅PMBus 规格。  
1.5V 内部稳压器的输出。该稳压器为数字电路供电应使用额定电压至少6V X5R 或更好的陶瓷电  
容器以至1µF 的电容旁路DRTNBP1V5 并非设计用于为外部电路供电。  
4
BP1V5  
O
5
6
DRTN  
BP1V5 旁路电容器的数字旁路回路。在内部连接AGND。不要连接PGND AGND。  
SMBus 警报引脚。请参SMBus 规范。  
SMB_ALRT  
O
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引脚  
I/O  
说明  
编号  
名称  
内部飞跨高侧驱动器的自动加(bootstrap) 引脚。在该引脚SW 之间连接一个额定电压至少10V 的  
100nF X5R 或更好陶瓷电容器。为了降SW 上的电压尖峰可以将一个高8ΩBOOT 电  
阻器BOOT 电容器串联放置来减缓高FET 的导通。  
7
BOOT  
I
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
SW  
I/O  
已切换器件的电源输出。将输出平均滤波器和自动加载连接到此组引脚。  
PGND  
功率级接地回路。这些引脚在内部连接到散热焊盘。  
功率级的输入功率。这些引脚PGND 的低阻抗旁路至关重要。PVIN PGND 应使用额定电压至少为最  
PVIN 1.5 X5R 或更好陶瓷电容器旁路。此外至少应将一个额定电压至少为最PVIN 电压  
1.5 0402 2.2nF - 10nF X7R 或更好陶瓷电容放置在靠PVIN PGND 引脚PVIN 引脚的位置,  
来降低高频旁路阻抗。  
PVIN  
AVIN  
I
I
控制器的输入电源。使用额定值至少为连接AGND AVIN 电压1.5 倍的最1µF X5R 或更好陶  
瓷电容器旁路。如AVIN 连接到PVIN VDD5 相同的输入建议PVIN VDD5 AVIN 之间使  
用一个最10µs R-C 滤波器来降AVIN 上的开关噪声。  
26  
27  
28  
EN/UVLO  
VDD5  
I
使能开关作PMBus 控制引脚。EN/UVLO 还可连接到电阻分压器以对输入电UVLO 进行编程。  
5V 内部稳压器的输出。该稳压器为控制器的驱动级供电应使用额定值至少10V 至热焊盘上PGND  
4.7µF X5R 或更好的陶瓷电容器进行旁路。此引脚PGND 的低阻抗旁路至关重要。  
O
将该引脚连接BP1V5 AGND 之间容差1% 或更佳的电阻分压器来获得不同的软启动时间、过流  
故障限制和多相信息选项。如GOSNS 连接BP1V5请参阅MSEL2 进行编针对从器件对  
MSEL2 进行编程GOSNS 绑定BP1V5。  
29  
MSEL2  
I
针对内部电压反馈分压器和默认输出电压的不同选项将此引脚连接BP1V5 AGND 之间的容差为  
1% 或更佳的电阻分压器。请参阅VSEL 进行编程  
30  
31  
32  
VSEL  
ADRSEL  
MSEL1  
I
I
I
针对不同PMBus 地址和频率同步选项包括确SYNC 引脚SYNC IN SYNC OUT 功能),将此  
引脚连接BP1V5 AGND 之间的容差1% 或更佳的电阻分压器。请参阅ADRSEL 进行编程  
针对开关频率和内部补偿参数的不同选项将此引脚连接BP1V5 AGND 之间的容差1% 或更佳的  
电阻分压器。请参阅MSEL1 进行编程  
遥感放大器的正输入。对于采用多相配置的独立器件或环路主器件VOSNS 引脚连接到负载的输出  
电压。对于采用多相配置的环路从器件输出电压检测或调节不需要遥感放大器该引脚可保持悬空。如  
果用于通过相READ_VOUT 命令监控另一个电压由于连接BP1V5 GOSNS 内部电阻VOSNS  
应保持0V 0.75V 之间电阻分压器小1kΩ。  
33  
VOSNS  
I
环路主器件的遥感放大器的负输入或应上拉为高电平来指示环路从器件。对于采用多相配置的独立器件或  
环路主器件GOSNS 引脚连接到负载处的接地端。对于采用多相位配置的环路从器件必须将  
GOSNS 引脚上拉BP1V5来指示器件为环路从器件。  
34  
35  
GOSNS/SLAVE  
VSHARE  
I
用于多相操作的电压共享信号。对于独立器件VSHARE 引脚必须保持悬空。VSHARE 可通过高50pF  
的电容旁路AGND。  
I/O  
36  
37  
NC  
-
-
无内部连接。连接到散热焊盘上PGND。  
AGND  
控制器的模拟接地回路。AGND 引脚直接连接PCB 板上的散热焊盘。  
为了实现频率同步可通ADRSEL 引脚(E4h) MFR_SPECIFIC_20 (SYNC_CONFIG) PMBus 命令将  
其编程SYNC IN SYNC OUT 引脚。SYNC 引脚在不使用时可保持悬空。  
38  
SYNC  
I/O  
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引脚  
I/O  
说明  
编号  
39  
名称  
BCX_CLK  
BCX_DAT  
I/O  
I/O  
用于堆叠器件之间的反向通道通信的时钟  
用于堆叠器件之间的反向通道通信的数据  
40  
封装散热焊盘内部连接PGND。散热焊盘必须具有足够的焊接覆盖范围才能正常工作。  
散热焊盘  
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6 规格  
6.1 绝对最大额定值  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1)  
最小值  
0.3  
0.3  
-0.3  
最大值  
单位  
PVIN  
18  
19  
V
输入电压  
V
PVIN< 2ms 瞬态值  
输入电压  
24  
PVIN SWPVIN SW 差分)  
V
输入电压  
-5  
24  
PVIN SWPVIN SW 差分SW 振铃< 10ns 瞬态值)  
AVIN  
-0.3  
20  
V
V
BOOT  
35  
0.3  
0.3  
0.3  
0.3  
0.3  
-1  
5.5  
5.5  
1.98  
5.5  
24  
V
BOOT SWBOOT SW 差分)  
输入电压  
V
EN/UVLOVOSNSSYNCVSELMSEL1MSEL2ADRSEL  
V
VSHAREGOSNS/SLAVE  
V
PMB_CLKPMB_DATABCX_CLKBCX_DAT  
SW  
V
输出电压  
输出电压  
-5  
24  
V
SW < 10ns 瞬态值  
VDD5SMB_ALRTPGD/RST_B  
BP1V5  
5.5  
1.65  
150  
150  
V
0.3  
-0.3  
输出电压  
V
°C  
°C  
TJ 工作结温  
40  
-55  
Tstg 贮存温度  
(1) 应力超出绝对最大额定下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值这并不表示器件在这些条件下以及  
建议运行条以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。  
6.2 ESD 等级  
单位  
人体放电模(HBM)ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1)  
充电器件模(CDM)JEDEC JESD22-C101(2)  
±2000  
V(ESD)  
V
静电放电  
±1500  
(1) JEDEC JEP155 指出500V HBM 可实现在标ESD 控制流程下安全生产。.  
(2) JEDEC JEP157 指出250V CDM 可实现在标ESD 控制流程下安全生产。  
6.3 建议运行条件  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明)  
最小值  
2.95  
标称值  
12  
最大值  
18  
单位  
V
VAVIN  
VPVIN  
VSW(peak)  
TJ  
控制器输入电压  
2.95  
12  
18  
V
功率级输入电压  
18  
V
相对PGND 的峰值开关节点电压  
结温  
-40  
150  
°C  
6.4 热性能信息  
TPS546X24A  
PQFN (RVF)  
40 引脚  
25.3  
热指标(1)  
单位  
RθJA  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
结至环境热JEDEC  
结至环境热EVM(2)  
结至外壳顶部热阻  
结至电路板热阻  
RθJA  
12  
RθJC(top)  
RθJB  
26.3  
8.5  
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TPS546X24A  
热指标(1)  
PQFN (RVF)  
单位  
40 引脚  
2.0  
9.3  
1.0  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
ψJT  
结至顶部特征参数  
ψJB  
结至电路板特征参数  
结至外壳底部热阻  
RθJC(bot)  
(1) 有关新旧热指标的更多信息请参阅半导体IC 封装热指应用报告SPRA953。  
(2) TPS546D24AEVM-2PH. 上测量EVM 热阻。每层评估8 2 盎司铜。  
6.5 电气特性  
TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
输入电源  
VAVIN  
2.95  
2.95  
16  
V
输入电源电压范围  
功率级电压范围  
工作输入电流  
VPVIN  
16  
IAVIN  
12.5  
2.5  
17 mA  
转换器不进行开关  
启用阈值  
AVIN UVLO  
用于上电复位的模拟输入电压  
UVLOPMBus 通信)  
2.7  
V
VAVINuvlo  
用于禁用的模拟输入电压  
UVLO  
2.09  
2.3  
250  
10  
V
mV  
ms  
模拟输入电UVLO 迟滞  
AVIN UVLO PMBus 准  
备好通信的延迟  
tdelay(uvlo_PMBus)  
AVIN = 3V  
PVIN UVLO  
2.75  
0.25  
2.5  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
2.75  
-5%  
2.5  
15.75  
5%  
V
V
VIN_ON  
电源输入导通电压  
电源输入关断电压  
精度  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
15.5  
5%  
VIN_OFF  
0.25  
-5%  
精度  
使能UVLO  
VENuvlo  
1.05  
1.1  
V
EN/UVLO 电压上升阈值  
EN/UVLO 电压下降阈值  
EN/UVLO 电压迟滞  
EN/UVLO 迟滞电流  
EN/UVLO 迟滞电流  
0.9  
4.5  
VENhys  
70  
5.5  
mV  
EN/UVLO 上无外部电阻器  
VEN/UVLO = 1.1V  
6.5 uA  
-5 nA  
IENhys  
VEN/UVLO = 0.9V  
-100  
遥感放大器  
VOSNS –  
GOSNS = 1V  
ZRSA  
85  
-0.05  
0.1  
130  
165  
0.05  
5.5  
VOSNS GOSNS  
kΏ  
V
遥感输入阻抗  
实现调节精度GOSNS 输入  
范围(1)  
VOSNS GOSNS = 1VVOUT_SCALE_LOOP ≤  
0.5  
VIRNG(GOSNS)  
实现调节精度VOSNS 输入  
范围(1)  
VIRNG(VOSNS)  
V
GOSNS = AGNDVOUT_SCALE_LOOP 0.5  
基准电压和误差放大器  
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TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
0.4  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
默认设置  
基准电压范围(1)  
基准电压分辨率(1)  
VOUT = 1000mV  
VOUT = 500mV  
VOUT = 1500mV  
VOUT = 1000mV  
VOUT = 500mV  
VOUT = 1500mV  
VOUT = 1000mV  
VOUT = 500mV  
VOUT = 1500mV  
基准电压(1)  
0.25  
0.75  
VREF  
2 12  
0.992  
0.492  
1.490  
0.994  
0.494  
1.492  
0.995  
0.495  
1.493  
25  
1.008  
0.508  
1.510  
1.006  
0.506  
1.508  
1.005  
0.505  
1.507  
200  
-40°C TJ 150°C(2)  
0°C TJ 125°C(2)  
0°C TJ 85°C(2)  
VOUT(ACC)  
输出电压精度  
可编程误差放大器跨导  
分辨率(1)  
µS  
MHz  
kΩ  
25  
8
GmEA  
四种设置25μS50μS100μS200μS  
空载带宽(1)  
5
1.25  
6.25  
315  
18.75  
可编程并联电阻范围  
分辨率(1)  
RpEA  
5
1.25  
6.25  
pF  
pF  
可编程积分电容范围  
分辨率(1)  
CintEA  
193.75  
可编程并联电容范围  
分辨率(1)  
CpEA  
pF  
GM 放大器  
25  
200  
可编程电流误差放大器跨导  
分辨率(1)  
µS  
MHz  
kΩ  
25  
17  
GmBUF  
四种设置25µS50µS100µS200µS  
空载带宽(1)  
5
800  
315  
1600  
可编程并联电阻范围  
分辨率(1)  
RpBUF  
RintBUF  
CintBUF  
CpBUF  
5
800  
可编程积分电阻范围(1)  
分辨率(1)  
kΩ  
pF  
pF  
0.3125  
3.125  
4.6875  
96.875  
可编程积分电容范围  
分辨率(1)  
0.3125  
3.125  
可编程并联电容范围  
分辨率(1)  
振荡器  
调节范围(2)  
开关频率(2)  
225  
500  
1500  
600  
fSW  
kHz  
550  
同步  
VIH(sync)  
VIL(sync)  
1.35  
高电平输入电压  
V
0.8  
低电平输入电压  
tpw(sync)  
200  
ns  
fsw = 225kHz 1500kHz  
同步输入最小脉冲宽度  
SYNC 引脚频率与  
FREQUENCY_SWITCH 频率  
之差(1)  
-20  
20  
%
V
ΔfSYNC  
VDD5 –  
VOH(sync)  
VDD5  
100μA 负载  
同步输出高电压  
0.85V  
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TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
VOL(sync)  
tPLL  
0.4  
65  
V
2.4mA 负载  
同步输出低电压  
Fsw = 550kHzSYNC 时钟频495kHz -  
PLL 锁定时间  
μs  
605kHz(1)  
fsw < 1.1MHz  
9
度数  
相位交错误差(5)  
PhaseErr  
23  
ns  
fsw 1.1MHz  
复位  
高电平输入电压(1)  
低电平输入电压  
VIH(reset)  
VIL(reset)  
tpw(reset)  
1.35  
25  
V
0.8  
200  
55  
ns  
RESET_B 脉冲宽度  
Rpullup(reset)  
Vpullup(reset)  
VDD5 稳压器  
VRESET = 0.8V  
RESET# = 1  
RESET# = 1  
34  
kΩ  
内部上拉电阻  
内部上拉电压  
VDD5 -  
0.5  
V
IRESET = 10μA  
4.5  
3.9  
4.7  
4.9  
5.3  
V
V
默认设置IVDD5 = 10mA  
稳压器输出电压  
可编程范围(1)  
分辨率  
VVDD5  
200  
130  
mV  
VVDD5(do)  
IVDD5SC  
285 mV  
mA  
V
AVIN VVDD5VAVIN = 4.5VIVDD5 = 25mA  
稳压器压降电压  
稳压器短路电流(1)  
VAVIN = 4.5V  
100  
用于引Strap 配置VDD5  
使能电压  
VVDD5ON(IF)  
VVDD5OFF(IF)  
2.62  
2.48  
2.85  
V
V
用于引Strap 配置VDD5  
禁用电压  
2.25  
VVDD5ON(SW)  
VVDD5OFF(SW)  
VVDD5UV(hyst)  
4.05  
V
V
VDD5 上的开关使能电压  
VDD5 上的开关禁用电压  
稳压UVLO 电压迟滞  
3.10  
400  
mV  
自举  
VBOOT(drop)  
IBOOT = 20mAVDD5 = 4.5V  
225 mV  
自举压降  
BP1V5 稳压器  
VBP1V5  
1.42  
30  
1.5  
1.58  
V
1.5V 稳压器输出电压  
1.5V 稳压器短路电流(1)  
VAVIN 4.5VIBP1V5 = 5mA  
IBP1V5SC  
PWM  
mA  
最小可控脉冲宽度(1)  
tON(min)  
20  
ns  
ns  
PWM 最短关断时间(1)  
tOFF(min)  
软启动  
400  
3
500  
出厂默认设置  
可编程范围(1) (3)  
分辨率  
0
-10%  
0
31.75 ms  
15%  
tON_RISE  
软启动时间  
0.25  
0
精度TON_RISE = 3ms  
出厂默认设置(4)  
可编程范围(1) (4)  
分辨率  
ms  
127.5  
15%  
tON_MAX_FLT_LT  
输出上电时间上限  
0.5  
精度(1)  
-10%  
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TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
0
出厂默认设置  
可编程范围(1)  
分辨率  
0
127.5 ms  
tON_DELAY  
导通延迟  
0.5  
精度(1)  
-10%  
15%  
软停止  
出厂默认设置(3)  
0.5  
可编程范围(1)  
(3)  
ms  
0
-10%  
0
31.75  
15%  
tOFF_FALL  
软停止时间  
关断延迟  
0.25  
0
分辨率  
精度TOFF_FALL = 1ms  
出厂默认设置  
可编程范围(1)  
分辨率  
127.5 ms  
15%  
tOFF_DELAY  
0.5  
21  
精度(1)  
-10%  
6
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
VPVINOVF  
20  
V
V
电源输入过压故障限值  
电源输入欠压警告限值  
1
2.5  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
VPVINUVW  
5
15.75  
0.25  
功率级  
VBOOT - VSW = 4.5VTJ = 25°C  
VBOOT - VSW = 3VTJ = 25°C  
VVDD5 = 4.5VTJ = 25°C  
VVDD5 = 3VTJ = 25°C  
5.5  
8.5  
1.8  
3.0  
30  
mΩ  
mΩ  
mΩ  
mΩ  
kΩ  
RHS  
高侧功率器件导通电阻  
RLS  
低侧功率器件导通电阻  
Rswpd  
3
35  
SW 内部下拉电阻  
PVIN 上升时的弱高侧栅极驱  
动触发阈值  
Vwkdr(on)  
14.75  
14.35  
6
V
V
PVIN 下降时的弱高侧栅极驱  
动恢复阈值  
Vwkdr(off)  
功率级驱动器从低侧关断到高  
侧导通的死区时间  
tDEAD(LtoH)  
VVDD5 = 4.5VTJ = 25°C(1)  
VVDD5 = 4.5VTJ = 25°C(1)  
ns  
ns  
功率级驱动器从高侧关断到低  
侧导通的死区时间  
tDEAD(HtoL)  
6
电流共享  
0.1  
0.2  
VSHARE 故障跳变阈值  
VSHARE 故障释放阈值  
VVSHARE  
V
低侧电流限制保护  
7 ×  
tON_RISE  
重新启动尝试之间的关断时间  
(1)  
出厂默认设置  
tOFF(OC)  
ms  
1 ×  
tON_RISE  
7 ×  
tON_RISE  
范围  
IO_OC_FLT_L  
MT  
14  
1
A
A
A
输出电流过流故障阈值  
输出电流过流故障阈值  
输出电流过流故障阈值  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
IO_OC_FLT_L  
MT  
4
23  
IO_OC_FLT_L  
MT  
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TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
INEGOC  
-10  
10  
A
A
A
A
负输出电流过流保护阈值  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
IO_OC_WRN_L  
MT  
4
23  
输出电流过流警告阈值  
输出电流过流故障精度  
1
IOUT = 10A  
IOUT = 20A(5)  
-1  
-2  
2
4
IHSOC  
A)  
高侧短路保护  
高侧短路保护故障阈值与低侧  
过流限值之比  
(VBOOT VSW) = 4.5VTJ = 25°C(5)  
105%  
150%  
100  
200%  
50  
IHSOC  
ns  
高侧电流检测消隐时间  
电源正(PGOOD) 和过压/欠压警告  
RPGD  
IPGD = 5mA  
VPGD = 5V  
30  
PGD 下拉电阻  
Ω
PGD 引脚输出高开漏漏电  
IPGD(OH)  
15 µA  
在无电源电压PGD 引脚输  
出低电平电压  
VPGD(OL)  
0.8  
V
VAVIN = 0IPGD = 80μA  
过压警告阈值VOSNS 上升  
PGD 阈值)  
106%  
103%  
110%  
114%  
116%  
VOVW  
出厂默认设置VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
范围  
1%  
分辨率  
欠压警告阈值VOSNS 下降  
PGD 阈值)  
86%  
84%  
90%  
94%  
97%  
VOC  
VUVW  
出厂默认设置VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
范围  
1%  
分辨率  
VOSNS 上升时PGD 释放  
阈值和欠压警告失效阈值  
VPGD(rise)  
VPGD(fall)  
95%  
出厂默认设置VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
出厂默认设置VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
VOSNS 下降时PGD 阈值  
和过压警告失效阈值  
105%  
输出过压和欠压故障保护  
过压故障阈值  
出厂默认设置,  
出厂默认设置,  
111%  
105%  
115%  
119%  
140%  
VOUT_COMMAN  
VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
D (VOC) = 1V  
出厂默认设置,  
VOUT_COMMAN  
VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
D (VOC) = 1V  
出厂默认设置,  
VOVF  
范围  
出厂默认设置,  
出厂默认设置,  
2.5%  
85%  
VOUT_COMMAN  
VOUT_COMMAND (VOC) = 1V  
D (VOC) = 1V  
分辨率  
欠压故障阈值  
范围  
VOC  
出厂默认设置,  
VOUT_COMMAN  
VOUT_COMMAND = 1.00V  
D (VOC) = 1V  
出厂默认设置,  
81%  
60%  
89%  
95%  
出厂默认设置,  
VOUT_COMMAN  
VOUT_COMMAND = 1.00V  
D = 1.00V  
出厂默认设置,  
VUVF  
出厂默认设置,  
出厂默认设置,  
2.5%  
VOUT_COMMAN  
VOUT_COMMAND = 1.00V  
D = 1.00V  
分辨率  
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TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
出厂默认设置,  
VOUT_COMMAN  
D (VOC) = 1V  
出厂默认设置,  
1.15  
1.2  
0.4  
1.25  
固定过压故障阈值  
VOUT_COMMAND = 1.00V  
VOVF(fix)OFF  
V
出厂默认设置,  
VOUT_COMMAN  
D = 1.00V  
出厂默认设置,  
VOUT_COMMAND = 1.00V  
恢复阈值(1)  
输出电压修整  
VOUT_COMMAND、修整和裕度的默认分辨率,  
1.90  
2-12  
1.95  
1
2.00 mV  
VOUT_SCALE_LOOP = 0.5  
VOUTRES  
2 5  
V
可编程范围(1)  
出厂默认设置  
可编程范围(1)  
精度  
mV/µs  
VOUT_TRAN_  
RT  
0.063  
-10%  
15.933  
10%  
输出电压转换率  
0.5  
0.8  
出厂默认设置  
可编程范围4 个分立式设置  
反馈环路比例因子(1)  
VOUT_SCL_LP  
0.125  
1
V
V
出厂默认设置  
VOUT_SCALE_LOOP = 1 (5)  
VOUT_SCALE_LOOP = 0.5  
0.25  
0.25  
0.25  
0.75  
1.5  
3
VOUT_CMD  
输出电压可编程值  
VOUT_SCALE_LOOP = 0.25(5)  
可编程范围  
VOUT_SCALE_LOOP =  
0.125(5)  
0.25  
6
温度感应和热关断  
带隙热关断温度(1)  
带隙热关断迟滞(1)  
TSD  
150  
170  
150  
THYST  
25  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
内部过热故障限值(1)  
OT_FLT_LMT  
0
0
160  
°C  
1
125  
出厂默认设置  
可编程范围  
分辨率  
内部过热警告限值(1)  
OT_WRN_LMT  
TOT(hys)  
160  
25  
1
内部过热故障/警告迟滞(1)  
出厂默认设置  
测量系统  
MVOUT(rng)  
MVOUT(acc)  
MVOUT(lsb)  
输出电压测量范围(1)  
输出电压测量精度  
0
6
V
250mV < VOUT < 6V  
-2%  
2%  
输出电压测量位分辨率(1)  
输出电流测量范围(1)  
输出电流测量精度(5)  
输出电流测量精度(5)  
输出电流测量精度(5)  
输出电流测量位分辨率(1)  
输入电压测量范围(1)  
输入电压测量精度  
244  
µV  
A
MIOUT(rng)  
MIOUT(acc)  
MIOUT(acc)  
MIOUT(acc)  
MIOUT(lsb)  
MPVIN(rng)  
MPVIN(acc)  
MPVIN(lsb)  
MTSNS(acc)  
MTSNS(lsb)  
30  
1
5  
-1  
0
0
A
I
OUT 5ATJ = 25°C  
1.5  
1.3  
A
IOUT = 10A-40°C TJ 150°C  
IOUT = 10A0°C TJ 85°C  
1.5  
1.3  
0
A
26  
A
0
20  
3
V
4V< PVIN < 20V  
-3  
%
V
26  
输入电压测量位分辨率(1)  
内部温度检测精度(5)  
内部温度检测位分辨率(1)  
-3  
3
40°C TJ 150°C  
°C  
0.25  
PMBus + BCX  
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TJ = 40°C 150°CVPVIN = VAVIN= 12VfSW = 550kHz零功率耗散除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
PMB_CLKPMB_DATA、  
BCX_CLKBCX_DAT 上的  
高电平输入电压  
VIH(PMBUS)  
1.35  
V
PMB_CLKPMB_DATA、  
BCX_CLKBCX_DAT 上的  
低电平输入电压  
VIL(PMBUS)  
0.8  
将高电平电流输入  
PMB_CLKPMB_DATA  
IlH(PMBUS)  
IIL(PMBUS)  
-10  
-10  
10  
10  
μA  
μA  
将低电平电流输入  
PMB_CLKPMB_DATA  
PMB_DATASMB_ALRT、  
BCX_DAT 上的输出低电平电  
VAVIN > 4.5VPMB_DATASMB_ALRT、  
BCX_DAT 的输入电= 20mA  
VOL(PMBUS)  
0.4  
10  
V
将高电平开漏漏电流输出到  
PMB_DATASMB_ALRT 中  
IOH(PMBUS)  
PMB_DATASMB_ALRT 上的电= 5.5V  
μA  
mA  
PMB_DATASMB_ALRT、  
BCX_DAT 上的输出低电平开  
漏灌电流  
PMB_DATASMB_ALRTBCX_DAT 上的电=  
0.4V  
IOL(PMBUS)  
fPMBUS_CLK  
CPMBUS  
20  
10  
GOSNS = AGND  
Vpin = 0.1V 1.35V  
40°C 150°C  
1000 kHz  
PMBus 工作频率范围  
PMBUS_CLK 和  
5
6
pF  
PMBUS_DATA 引脚输入电容  
(1)  
NVM 可写周期数(1)  
NWR_NVM  
1000  
周期  
允许的最大时钟延展(1)  
tCLK_STCH(max)  
ms  
(1) 根据设计确定。未经生产测试。  
(2) 该参数涵AVIN 2.95V 18V 电压范围。  
(3) TON_RISE TOFF_FALL 设置0ms 意味着该器件会尽快将其输出电压降至编程的稳压值0),从而使TON_RISE 和  
TOFF_FALL 的有效时间0.5ms支持的最短时间。  
(4) TON_MAX_FAULT_LIMIT TOFF_MAX_WARN_LIMIT 设置0 意味着完全禁TON_MAX_FAULT TOFF_MAX_WARN 响应  
及报告。  
(5) 未经生产测试。由相关性保证。AVIN = PVIN = 12VVOUT = 1Vfsw = 325kHzL = 320nH  
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6.6 典型特性  
VPIN = VAVIN = 12VTA = 25°Cfsw = 650kHz除非另有说明。使用德州仪器 (TI) 评估模块 (EVM) 测量安全  
工作区曲线。  
VIN = 5V  
L = 680nH  
缓冲= 1nF + 1Ω  
RBOOT = 0Ω  
VIN = 12V  
VOUT = 1 V  
L = 600nH  
缓冲= 1nF + 1Ω  
RBOOT = 0Ω  
fSW = 650kHz  
RDCR = 1.4mΩ  
fSW = 650kHz  
6-2. TPS546A24A 效率与输出电流间的关系  
6-1. TPS546A24A 安全工作区  
6-3. TPS546A24A 效率与输出电流间的关系  
6-4. TPS546A24A 效率与输出电流间的关系  
6-5. TPS546A24A 效率与输出电流间的关系  
6-6. MOSFET 导通电(RDS(on)) 与结温间的  
关系  
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1.003  
1.002  
1.001  
1
0.999  
0.998  
0.997  
VOUT = 1.00V  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
Temperature (èC)  
D015  
VOUT_COMMAND = 1V  
6-7. MOSFET 导通电(RDS(on)) 与结温间的  
关系  
6-8. 输出电压与结温间的关系  
700  
650  
600  
550  
500  
450  
400  
350  
300  
13.8  
13.6  
13.4  
13.2  
13  
12.8  
12.6  
12.4  
12.2  
12  
325kHz  
550kHz  
250  
200  
11.8  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
Temperature (èC)  
Temperature (èC)  
D016  
D017  
6-9. 开关频率与结温的关系  
6-10. 非开关输入电(IAVIN)  
与结温间的关系  
4.75  
4.725  
4.7  
1.55  
1.525  
1.5  
4.675  
1.475  
4.65  
1.45  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
Temperature (èC)  
Temperature (èC)  
D018  
D023  
IVDD5 = 10mA  
VPVIN = VAVIN = 12V  
IBP1V5 = 2mA  
VPVIN = VAVIN = 12V  
6-11. VDD5 电压与结温间的关系  
6-12. BP1V5 电压与结温间的关系  
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2.9  
2.85  
2.8  
2.65  
2.6  
2.55  
2.5  
2.75  
2.7  
2.45  
2.4  
2.65  
2.6  
2.35  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
Temperature (èC)  
Temperature (èC)  
D019  
D020  
VIN_ON = 2.75V  
VIN_OFF = 2.5V  
6-13. 导通电压与结温间的关系  
6-14. 关断电压与结温间的关系  
1.1  
1.05  
1
0.95  
ON  
OFF  
0.9  
-40 -20  
0
20  
40  
60  
80 100 120 140 160  
Temperature (èC)  
D021  
6-15. EN/UVLO 阈值与结温间的关系  
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7 详细说明  
7.1 概述  
TPS546A24A 使用固定频率的专有电流模式控制。可通过引脚搭接和 PMBus 编程从预设值中选择开关频率。输  
出电压通过真差分遥感放大器和内部电阻分压器进行感测然后由误差放大器与内部电压基准进行比较。内部振  
荡器开启高侧电源开关的接通。误差放大器输出通过堆叠器件之间VSHARE 进行缓冲和共享。将此共享电压与  
感测到的开关节点电流进行比较来驱动具有输入电压、输出电压和开关频率前馈的线性电压斜坡调制器从而  
调节平均开关节点电流。作为同步降压转换器该器件通常在所有负载条件下以连续导通模式 (CCM) 工作。补偿  
元件集成在 TPS546A24A 器件中可通过 PMBus 命令 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 或  
外部引MSEL1 进行编程从而根据开关频率和输LC 滤波器选择预设值。  
7.2 功能方框图  
SYNC  
MSEL2  
BP1V5  
VDD5  
EN/UVLO AVIN PVIN  
Auto-detection/  
PMBus  
SYNC  
_IN  
Linear  
Regulators  
Decoder  
(SS, OC, Phase  
Count)  
SYNC_  
OUT  
UVLO  
PLL  
BOOT  
BP1V8  
To  
Infrastructure  
Oscillator  
PVIN  
Driver  
Control  
PWM  
Decoder  
(Fsw, Comp)  
SW  
MSEL1  
VSEL  
Anti-Cross-  
Conduction  
On-Time  
Generator  
VDD5  
MSEL2/PMBus  
Pre-Bias  
Decoder  
(Vref, Divider  
Ratio)  
Soft-Start  
DAC  
PGND  
Output Current  
Sensing  
IMON  
AGND  
To Infrastructure &  
Selectable Divider Ratio  
R1  
VSHARE  
Error Amplifier with  
Internal Compensation  
VOSNS  
+
Fault  
Management  
VMON & OV/UV  
RESET Vout  
R2  
VOUT/UV/OV  
Detection  
TMON  
ADC, PMBus Interface, Back Channel  
Interface, Memory  
GOSNS/SLAVE  
Die Temp  
Sensing  
Decoder  
(Addr, PH Pos,  
Det SYNC in/out)  
Slave  
Detection  
PGD/RST_B  
SMB_ALRT BCX_DAT  
DRTN  
PMB_DATA BCX_CLK  
PMB_CLK  
ADRSEL  
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7.3 特性说明  
7.3.1 平均电流模式控制  
TPS546A24A 器件采用平均电流模式控制架构这一架构具有独立可编程的电流误差积分和电压误差积分环路。  
这种架构提供与峰值电流模式控制类似的性能而不限制最小导通时间或最小关断时间控制同时允许对电流环  
路进行增益选择以有效地设置斜率补偿。为了帮助选择补偿值客户可以使用 TPS546x24A 补偿和引脚 Strap 配  
置电阻计算设计工具。  
Voltage Feed Forward and Frequency Setting  
Voltage Feed Forward  
Remote Sense with Internal  
Switching Frequency  
Resistor Divider  
Voltage Regulation Error Amplifier w/  
Internal Type-II Compensator  
VO_SNS  
High-Bandwidth  
Average Current Mode  
Control Amplifier w/  
Internal Compensation  
Unity Gain  
Remote  
Sense Amp  
Voltage Error  
Amp  
Sensed  
VOUT  
GMV  
+
Ö VOUT err  
-
S
R
Q
Q
Icntrl  
GMI  
PWM  
+
Ö IL err  
+
+
-
Vcntrl  
RVV  
VREF  
GND_SNS  
RVI  
TON  
Generator  
I_SNS  
Current Error  
Amp  
CPI  
Start  
CZV  
CPV  
CZI  
High-Frequency, Low Jitter  
On-Time Modulator  
Common Internal Ground for Regulation  
PLL Synchronizable  
PWM_CLK_EDGE  
VSHARE  
Regulation & Current Share Loop for  
Stackability  
7-1. 平均电流模式控制方框图  
7.3.1.1 接通时间调制器  
输入电压前馈调制器将集成电流误差信ILerr 转换为电感器导通时间在每个完整开关周期内为电感器提供受控  
的伏秒平衡从而简化电流误差集成环路设计。调制器会产生一个完整周期平均小信号 Vcntrl DIL/dt 传递函  
该传递函数由方程1 给出:  
dIL  
VIN  
dt  
dVcntrl Vramp  
1
L
5.5  
L
=
ì
=
(1)  
(2)  
因此电感器电流调制器增益由方程2 给出:  
dIL  
VIN  
1
5.5  
ƒ =  
( )  
ì
=
dVcntrl  
Vramp L ì ƒ L ì ƒ  
这种自然积1/f 函数允许电流环路由误差电流积分器的中波段增益进行补偿。  
7.3.1.2 电流误差积分器  
电流误差积分器调节调制器控制电压以使检测到的电感器电流 Isns VSHARE 引脚上的电流电压相匹配。通  
(B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 中的 GMIRVICZICPI CZI_MUL 参数调整积分  
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器。由于电流控制增益的 1/f 函数的自然积分可以通过积分器的中波段增益 GMI × RVI 调节电流控制环路的带  
宽。  
根据方程3电流环路交叉发生在全环路增益等1 的频率处:  
VPVIN  
1
ILOOP ƒ ì  
( )  
ìCSA ì  
= 1  
V
1.7 ì pì ƒ ìL  
ramp  
(3)  
(4)  
求解电流环路的中波段增益可以得到方程4:  
V
1.7  
ramp  
ILOOPMB = GMIìRVI =  
ì
ìL ì pì ƒcoi  
VPVIN CSA  
虽然奈奎斯特定理表明可以实现 ½ fSW 的带宽但电流检测、调制器和 H 桥功率 FET 中的电感器容差和相位延  
迟使 fSW/4 成为更实用的目标这简化了目标电流环路中波段增益以实现 fSW/4 的电流环路带宽符合方程式  
5:  
Vramp  
1
fsw  
4
p
ILOOPMB = GMI × RVI =  
×
VIN CSA  
× L × p ×  
=
× L× fsw = 11.6 × L× fsw  
4 × 5.5 × 12.31 × 10-3  
(5)  
从直流到低频零点的积分器 RVI×CZI 可补偿调制器斜坡的谷值电压和输出电压的标称偏移。高频滤波器极点  
RVI×CPI 介于开关频率的一半与开关频率之间可降VSHARE 的高频噪声并更大限度地减少脉宽抖动。  
为了避免环路相互作用积分零点频率应低于电压环路交叉频率而高频极点应介于 ½ 开关频率与开关频率之  
以限制电流环路中的高频噪声和抖动而不会在电压环路中造成额外的相位损耗。  
闭环平均电流模式控制允许电流检测放大器、导通时间调制器、H 桥功率 FET 和电感器作为跨导放大器运行正  
向增益1/CSA 81.25A/V带宽等Fcoi。  
7.3.1.3 电压误差积分器  
电压误差积分器通过调整电流控制电VSHARE 来调节输出电压这与任何电流模式控制架构类似。跨导放大器  
将检测反馈电压与编程的基准电压进行比较来设置电流控制电压 VSHARE从而保持所需的输出电压。虽然馈  
送输出电容的稳压电流源可提供自然、稳定的积分器但通常需要中带增益来改善环路带宽和瞬态响应。  
在电流检测增益设置跨导的情况下当全环路增益等1根据方程6 计算得出发生电压环路交叉。  
1
VOUT _SCALE_LOOPì VLOOP ƒ ì  
( )  
ì ZOUT ƒ = 1  
( )  
CSA  
(6)  
为了防止电流积分环路带宽对电压环路的相位裕度产生负面影响电压环路的目标带宽应为 Fcoi/2.5。对于 fSW/4  
的电流模式环路电压环路中带增益应为方程7:  
1
CSA  
VLOOPMB = GMV ì RVV =  
ì
f
VOUT _SCALE_LOOP  
SW  
ZOUT  
÷
10  
«
(7)  
需要一个积分器极点来保持准确的直流调节并且 RVV×CZV 设定的零频率应设置为低于最低交叉频率并在输  
出端支持最大的输出电容器但不超过目标电压环路交叉频fcov 1/2。  
还应采用一个高频噪声极点来消除电流环路中的开关噪声RVV×CPV 设置的高频极点应设置在 fsw/4 fsw  
之间。  
有关补偿元件的引脚编程选项请参阅7-9。  
有关补偿值PMBus 编程请参阅(B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)。  
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7.3.2 线性稳压器  
TPS546A24A 器件具有三个内部线性稳压器它们从 AVIN 接收功率并为器件的内部电路提供适当的辅助电源  
1.5V1.8V 5V。为了使转换器正常工作必须将 VDD5 BP1V5 的外部旁路引脚旁路至各自的地。  
BP1V5 要求将一个最小为 1µF 的电容连接到 DRTNVDD5 要求将一个最小为 4.7µF 的电容连接到 PGND。一  
AVIN1.5V1.8V 5V 电压达到各自的 UVLO器件便会启动上电复位之后可通过 PMBus 与器件通信以  
进行配置而用户可将默认值存储NVM 中。  
VDD5 具有 3.9V典型值的内部固定欠压锁定以启用功率级转换。VDD5 稳压器也可由外部电源供电从而通  
过消除内部 LDO 中的损耗来降低内部功耗并提高效率或允许在 AVIN 低于 4V 的情况下运行。外部电源的电压  
应高于通(B5h) USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG) 编程LDO 稳压电压。  
将旁路电容器尽可能靠近器件引脚放置并通过最小的返回环路返回至各自的地。要使返回环路远离快速开关电  
压和主电流路关详细信息请参阅布局。不良的旁路会降低稳压器的性能。  
不建议使用内部稳压器为其他电路供电因为稳压器上的负载可能会对控制器的运行产生不利影响。  
7.3.3 AVIN PVIN 引脚  
此器件可通过结合或单独使用 AVIN PVIN 引脚来实现各种应用。AVIN 引脚电压为器件的内部控制电路供电。  
PVIN 引脚电压为开关功率级提供输入电压。当连接到单电源时AVIN PVIN 的输入电压范围为 4V 16V。  
如果 PVIN 连接到独立于 AVIN 的电源PVIN 电压可以是 2.95V 16V并且 AVIN 必须满足 4V 最小值和  
18V 最大值才能驱动控制机制和驱动器。如果 AVIN 连接到与 PVIN VDD5 相同的电源TI 建议在 AVIN 和  
PVIN 之间使用一个最小值10µs R-C 滤波器以及一1Ω10Ω阻器AVIN 旁路电容器以降AVIN  
输入端PVIN 开关噪声。  
2.95 V œ 18 V  
PVIN  
VDD5  
PGND  
4.25 V œ 18 V  
AVIN  
AGND  
7-2. TPS546A24A 单独PVIN AVIN 连接  
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2.95 V œ 18 V  
PVIN  
VDD5  
PGND  
4 V œ 5.25 V  
AVIN  
AGND  
7-3. TPS546A24A VDD5 之间的单PVIN AVIN 连接  
2.95 V œ 18 V  
PVIN  
4.75 V œ 5.25 V  
VDD5  
PGND  
2.95 V œ 18 V  
or PVIN  
AVIN  
AGND  
7-4. TPS546A24A 单独PVINAVIN VDD5 连接  
7.3.4 输入欠压锁(UVLO)  
TPS546A24A 提供四个独立的 UVLO 功能可在启动控制方面实现更广泛的灵活性。尽管只需要固定的 AVIN  
UVLO 即可实现 PMBus 连接以及 VOUT 和温度监控但在可以启用开关之前必须满足所有这四个 UVLO 功能  
的要求。  
7.3.4.1 AVIN UVLO  
TPS546A24A AVIN 上具有 2.5V典型值的内部固定 UVLO以启用数字内核并启动上电复位包括引脚检  
测。AVIN 的关断阈值2.3V典型值。  
7.3.4.2 VDD5 UVLO  
TPS546A24A VDD5 上具3.9V典型值的内部固UVLO以启用驱动器和输出电压转换。VDD5 上的关  
断阈值3.5V。  
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7.3.4.3 可编PVIN UVLO  
两个 PMBus 命令(35h) VIN_ON (36h) VIN_OFF允许用户独立设置 PVIN 电压导通和关断阈值2.75V  
15.75V6 范围内分辨率为 0.25V对于 (35h) VIN_ON),2.5V 15.5V6 范围内分辨率为  
0.25V(36h) VIN_OFF。  
备注  
如果 (36h) VIN_OFF 编程值高于 (35h) VIN_ONTPS546A24A 会在 PVIN 保持低于 (36h) VIN_OFF  
时在启用和禁用之间快速切换。启用和禁用之间的传播延迟会导致转换器在这种情况下启动 (61h)  
TON_RISE (65h) TOFF_FALL。  
7.3.4.4 EN/UVLO 引脚  
TPS546A24A 还在 EN/UVLO 引脚上提供精确的阈值和迟滞电流源以便它可用于将额外的 UVLO 编程为大于  
1.05V典型值的任何外部电压包括 AVINPVIN VDD5。为提高灵活性可以通过 PMBUS 命令 (02h)  
ON_OFF_CONFIG 禁用 EN/UVLO 引脚或反转其逻辑这允许引脚连接到 AGND以确保在完成 PMBUS 编程  
之前不启用输出。  
PVIN  
Ihys  
EN/UVLO  
CNTRL  
AGND  
7-5. TPS546A24A UVLO 分压器  
7.3.5 启动和关闭  
器件的启动和关断由若干PMBus 可编程值控制其中包括:  
(01h) OPERATION  
(02h) ON_OFF_CONFIG  
(60h) TON_DELAY  
(61h) TON_RISE  
(64h) TOFF_DELAY  
(65h) TOFF_FALL  
使用默认 (02h) ON_OFF_CONFIG 设置时时序如7-6 所示。有关实现的完整详细信息请参阅支持的  
PMBus 命令。  
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CNTRL  
VDD5_OK  
PVIN_OK  
VOUT  
TON_DELAY  
TON_RISE  
TOFF_DELAY  
TOFF_FALL  
7-6. TPS546A24A 启动和关断  
备注  
TPS546A24A 需要 AVIN VDD5 之间的时间达到其 UVLO 电平以实现引脚检测和 PMBus 通信以  
EN/UVLO PVIN_OK 的有效检测。一旦 AVIN VDD5 超过其较低的 UVLO 阈值2.9V 典型  
),TPS546A24A 便开始其上电复位、自校准和引脚检测。该延时时间 tdelay(uvlo_PMBus)典型值为  
6ms必须完成才能启PVIN_OK EN/UVLO 检测。  
如果 VDD5PS_ONPVIN_OK EN/UVLO tdelay(uvlo_PMBus) 结束之前超出阈值(60h) TON_DELAY  
tdelay(uvlo_PMBus) 完成后启动。  
如果 VDD5PS_ONPVIN_OK tdelay(uvlo_PMBus) 成时低于阈值(60h) TON_DELAY 在  
VDD5_OKPVIN_OK EN/UVLO 均高于其阈值时启动。  
7.3.6 差分检测放大器和反馈分压器  
TPS546A24A 包括完全集成式内部精密反馈分压器和遥感功能。使用可选择的反馈分压器和精密可调基准可以  
获得高达 6.0V 的输出电压。可以使用 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 命令将反馈分压器编程为 1:11:21:4 或  
1:8 的分压比。  
(21h) VOUT_COMMAND 的建议工作范围取决于 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 配置的反馈分压器比率如下所  
:  
7-1. 建议的范围  
(29h) VOUT_SCALE_LOOP  
建议VOUT (V)  
0.25 0.75  
0.5 1.5  
1
0.5  
0.25  
0.125  
1 3  
2 6  
(21h) VOUT_COMMAND 置为低于建议的范围会对 VOUT 节精度产生负面影响(21h)  
VOUT_COMMAND 设置为高于建议的范围会限制所获得的实际输出电压。  
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备注  
如果调节输出电压受到当前 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 值的建议范围的限制VOUT 可以低于预  
期的 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT而不会因基准电压的限制范  
围而触发其各自的警告或故障。  
7.3.7 设置输出电压和自适应电压调(AVS)  
初始输出电压可在 AVIN 上电时由 VSEL 引脚设置。在上电复位 (POR) 过程中VSEL 引脚会感测从 VSEL 引脚  
AGND 的电阻以及 B1V5 AGND 之间 VSEL 引脚的分压比。这些值可编程 (29h) VOUT_SCALE_LOOP、  
(21h) VOUT_COMMAND(2Bh) VOUT_MIN (24h) VOUT_MAX并为内部反馈分压器和精密可调基准电压选  
择适当的设置。一旦 TPS546A24A 完成其 POR 并启用 PMBus 通信就可以通过 PMBus 通信更改这些初始  
值。  
(20h) VOUT_MODE  
(21h) VOUT_COMMAND  
(29h) VOUT_SCALE_LOOP  
(22h) VOUT_TRIM  
(25h) VOUT_MARGIN_HIGH  
(26h) VOUT_MARGIN_LOW  
(01h) OPERATION  
(02h) ON_OFF_CONFIG  
输出电压可通PMBus 进行编程其值与以下寄存器相关:  
(24h) VOUT_MAX  
(2Bh) VOUT_MIN  
(40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT  
(42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT  
(43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT  
(44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT  
TPS546A24A 默认为以下各项的相对格式但可以通过 PMBus 命令 (20h) VOUT_MODE 将其更改为使用绝对格  
:  
(25h) VOUT_MARGIN_HIGH  
(26h) VOUT_MARGIN_LOW  
(40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT  
(42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT  
(43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT  
(44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT  
有关详细信息请参(20h) VOUT_MODE 的详细说明。  
7.3.7.1 复位输出电压  
(EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS) PMBus 命令中的 PGD/RST_B 引脚功能设置为 RESET# ,  
(21h) VOUT_COMMAND 值和相应的输出电压可重置为 (EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE)  
命令中所VSEL EEPROM 设置的最后选择的上电复位值。要(21h) VOUT_COMMAND 复位到其上一次上  
电复位值RESET# 可选功能启用时从外部将 PGD/RST_B 引脚置为低电平。当 RESET# 被置为低电平  
通过 PMBus 接收的 (21h) VOUT_COMMAND 值被确认但是未对 (21h) VOUT_COMMAND 进行更改。在  
(EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS) 中选择 RESET# 可以通过同一 PMBus 命令中的 PULLUP#  
位来选PGD/RST_B 引脚上的内部上拉从而无需使RESET# 功能进行外部上拉。  
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PGD/  
RST_B  
Boot VOUT (VSEL or NVM)  
Pre-AVS VOUT  
VOUT  
Slew Rate set by  
VOUT_TRANSITION_RATE  
AVS by  
VOUT_COMMAND  
RST_B Response Delay  
7-7. TPS546A24A 输出电压复位  
7.3.7.2 软启动  
为了控制启动期间为输出电容器组充电所需的浪涌电流TPS546A24A 实现了由 (61h) TON_RISE 命令编程的软  
启动时间。当器件被启用时基准电压以由 (61h) TON_RISE 命令定义的压摆率从 0V 斜升至以下各项定义的最  
终电平:  
(21h) VOUT_COMMAND  
(29h) VOUT_SCALE_LOOP  
(22h) VOUT_TRIM  
(25h) VOUT_MARGIN_HIGH  
(26h) VOUT_MARGIN_LOW  
(01h) OPERATION  
TPS546A24A 器件支持多个软启动时间范围为 0ms 31.75ms阶跃为 250µs7 ),(61h) TON_RISE  
命令选择。tON_RISE 时间可通MSEL2 引脚八个选项的引脚搭接和/PMBus 编程进行选择。  
在软启动期间PWM 脉冲宽度小于最短可控导通时间时可以看到脉冲跳跃并且输出显示的纹波电压可能  
比正常运行大。  
7.3.8 预偏置输出启动  
TPS546A24A 通过防止低侧 FET 在第一个 PWM 脉冲打开高侧 FET 之前强制 SW 节点为低电平来限制启动期  
间预偏置输出电压的放电流。一旦 VOSNS 电压超过增加的基准电压并且高SW 脉冲开始TPS546A24A 会在  
SW 周期内以较短的导通时间限制同步整流。最大低MOSFET 导通时间会逐周期缓慢增加直到超128  
个开关周期并且同步整流器与高MOSFET 完全互补。这限制了来自预偏置输出的电流灌入并确保输出电压启  
动和斜坡至调节序列单调增加。  
如果预偏置输出电压大于 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMITTPS546A24A 在完成 POR VDD5 大于其自己的  
3.9V UVLO 时立即响应使EN/UVLO PMBus (01h) OPERATION 命令禁用了转换也是如此。  
7.3.9 软停止(65h) TOFF_FALL 命令  
当通过 (02h) ON_OFF_CONFIG (01h) OPERATION 启用时TPS546A24A 执行 (65h) TOFF_FALL 命令强  
制输出电压从调节降低到 0。在输出电压放电 (65h) TOFF_FALL 期间可能会强制施加负电感器电流。0ms 的  
(65h) TOFF_FALL 设置意味着该单元将其输出电压尽快降至 0这将产生 0.5ms 的有效 (65h) TOFF_FALL 时  
间。当在 (02h) ON_OFF_CONFIG 中被禁用以实现由 EN/UVLO 引脚控制的关断或 6 (01h) OPERATION或  
者如果稳压器通过 (01h) OPERATION 命令关闭则高侧和低侧 FET 驱动器将立即关闭并且输出电压压摆率由  
外部负载的放电控制。  
(02h) ON_OFF_CONFIG EN/UVLO 默认情况下禁用此功能。  
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7.3.10 电源正(PGOOD)  
启用转换并且 tON_RISE 成时果输出电压保持在 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT (42h)  
VOUT_OV_WARN_LIMIT 之间则会释放 PGOOD 开漏输出并允许其上升到外部提供的逻辑电平。在任何具  
有关断响应的故障情况下PGOOD 开漏输出生效强制 PGOOD 默认为低电平。请参阅7-4 了解下拉  
PGOOD 引脚的可能原因。  
PGOOD 信号可以连接到另一个器件EN/UVLO 引脚以便提供额外的受控开通和关闭时序。  
7.3.11 设置开关频率  
内部振荡器会生成一个用PWM 开关的 225kHz 1.5MHz 时钟此时钟具有 16 个分立式可编程选项。开关频  
率可通过以下方式进行选择使用7-2 中所列 (33h) FREQUENCY_SWITCH 命令通过 MSEL18 个选项的  
电阻分压器和/PMBus 编程16 个选项进行引脚搭接。  
7-2. 振荡fSW 选项  
可用fSW (kHz)  
fSW 引脚配(Strap) (kHz)  
225  
275  
325  
375  
450  
550  
650  
750  
900  
1100  
1300  
1500  
275  
325  
450  
550  
650  
900  
1100  
1500  
7.3.12 频率同步  
振荡器可以同步到外部时钟 (SYNC IN)或输出时钟以同步 SYNC 引脚上的其他器件 (SYNC OUT)。为了支持相  
移时钟来实现多轨交错和多相运行对于单相、两相、三相或四相运行内部振荡器可以从 SYNC 引脚相移 0、  
90120180240 270 度。单相或独立器件SYNC IN SYNC OUT 功能以及相位可以通ADRSEL 引  
脚上的引脚 Strap 配置电阻分压器来选择也可以通过多相从器件的 MSEL2 引脚与 AGND 之间的电阻器来选  
择。  
在单输出多相堆叠配置中SYNC 相位偏移与器件计数和相位一起使用 MSEL2 引脚进行编程。多相堆叠中的从  
器件始终配置为 SYNC_IN而主器件可通过 ADRSEL 引脚上的电阻分压器配置为自动检测、SYNC_IN 或  
SYNC_OUT。  
7-3. 通过电阻分压器对相位进行引脚编程单相独立)  
RDIV 代码Strap 配置)  
相位)  
同步输入/输出  
0
开路BP1V5 无电阻)  
自动检测输入/输出  
01  
23  
0
输入  
输入  
输入  
输入  
90  
120  
180  
240  
270  
0
45  
67  
8, 9  
输入  
输入  
Out  
10,11  
1213  
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7-3. 通过电阻分压器对相位进行引脚编程单相独立(continued)  
RDIV 代码Strap 配置)  
相位)  
同步输入/输出  
180  
Out  
1415  
在初始上电和引脚检测之后如果“同步输入/输出”设置为自动检测配置TPS546A24A 会检测 SYNC 引脚,  
以确定是否存在任何外部 SYNC 时钟。SYNC 引脚上的开关操作或一致上拉会将器件设置为 SYNC_IN而  
SYNC 上的一致下拉会将器件设置为 SYNC_OUT。编程为环路从器件的 TPS546A24A 器件始终编程为同步输  
入。  
当配置为 SYNC_IN 如果 SYNC 输入脉冲在两个周期内丢失或者振荡器频率降至自由运行开关频率的 50%  
以下则器件将确定 SYNC 时钟丢失。如果 TPS546A24A 是多相堆叠的一部分则转换器会关断并保持禁用状  
直到重新建立 SYNC 信号以防止由于同步丢失而造成损坏。单相独立器件继续以标称频率的大概 70% 运  
行。  
7.3.13 环路从器件检测  
加电时检测到 GOSNS/SLAVE 引脚电压。当将它拉高到 BP1V5 该器件被识别为环路从器件。当 GOSNS/  
SLAVE 引脚连接至输出地时TPS546A24A 配置为一个环路主器件。  
7.3.14 电流检测和共享  
高侧和低侧 FET 都使用 SenseFET 架构进行电流检测以实现精确的温度补偿电流监控。这种 SenseFET 架构  
使FET 的寄生电阻来实现无损电流检测而无需外部元件。  
当多个器件在多相应用中运行时所有器件通过 VSHARE 引脚共享相同的内部控制电压。在每  
个相位中检测到的电流由内部跨导放大器通VSHARE 电压进行调节以实现环路补偿以及不同相位之间的电流  
平衡。放大器输出电压与内PWM 斜坡进行比较以生PWM 脉冲。  
7.3.15 遥测  
控制器内核中的遥测子系统支持直接测量输入电压、输出电压、输出电流和裸片温度。ADC 支持内部滚动窗口期  
平均滚动窗口最多可进行 16 次先前的测量从而准确测量这些关键系统参数。每次 ADC 转换需要不到  
500µs从而允许2ms 内更新每个遥测值。  
电流检测遥测功能可在每个低侧 FET 导通时间的开始和结束时检测低侧 FET 电流并对两个测量值求平均值,  
从而在电感器电流在低侧 FET 导通时间内为非线性时例如当电感器的工作电流高于其饱和电流时监控平均电  
感器电流过报告电流。  
7.3.16 过流保护  
同时实现了低侧过(OC) 和高侧短路保护。  
低侧过流故障和警告阈值通过 PMBus 进行编程在通过低侧 MOSFET 的逐周期平均电流范围内进行检测并与  
设定的警告或故障阈值进行比较同时高侧脉冲逐周期终止如果流经高侧 MOSFET 的峰值电流超过编程的低侧  
1.5 倍。  
当在开关周期内超过低侧过流或高侧短路阈值时OCP 故障计数器会递增。如果在一个开关周期内没有检测到过  
流情况计数器将递减。如果计数器超过 (47h) IOUT_OC_FAULT_RESPONSE PMBus 默认值 = 3选择的  
延迟则声明过流故障条件并关闭输出。重新启动和计时也定义为 (47h) IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 的一部  
分。  
OC 故障阈值和故障响应通PMBUS 进行设置。OC 故障响应可设置为关断、重启或忽略。  
7.3.17 过压/欠压保护  
VOSNS 引脚上的电压受到监控以提供输出电压过压 (OV) 和欠压 (UV) 保护。当 VOSNS 电压高于 OV 故障阈  
值时会声明 OV 故障并打开低侧 FET 以使输出电压放电并消除 OV 条件。低侧 FET 保持导通状态直到  
VOSNS 电压放电至 200mV由内部反馈分压器分频),(29h) VOUT_SCALE_LOOP 所编程。输出电压放电  
输出被禁用转换器根据 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE PMBus 命令超时并重新启动。当 VOSNS  
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电压低于 UV 故障阈值时会声UV 故障。(45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSEPMBus 命令编程的初始延  
迟后输出被禁用转换器根(45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE PMBus 命令超时并重新启动。  
输出 UV/OV 故障阈值和故障响应通过 PMBUS 进行设置。UV/OV 故障响应可设置为关断、重启或不间断地继续  
运行。  
7.3.18 过热管理  
TPS546A24A 器件中有两种过热保护方案:  
1. 用于监控和过热保(OTP) 的片上内核温度传感器  
2. 基于带隙的热关(TSD) 保护。TSD 可在温度遥测系统发生故障时提OT 失效防护保护但可通(50h)  
OT_FAULT_RESPONSE 将其禁用以进行高温测试  
过热保护 (OTP) 阈值通过 PMBus 设置并将 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1 遥测与 (51h) OT_WARN_LIMIT  
(4Fh) OT_FAULT_LIMIT 进行比较。过热 (OT) 故障响应可设置为关断、重新启动或在不中断的情况下继续运  
行。  
7.3.19 故障管理  
就针对多相堆叠的 OC 故障、OT 故障和热关断的响应而言关断响应的优先级最高其次是重启响应。继续运行  
而不中断的响应具有最低优先级。  
当多个故障快速连续发生时第一个故障的出现可能会掩盖第二个故障。如果要检测的第一个故障配置为继续运  
行而不中断而第二个故障配置为关断和重启则第二个故障将关断但无法按编程的方式重启。  
7-4. 故障保护摘要  
tON_RISE 期间有  
SMB_ALRT  
FET 行为  
PGOOD 逻辑  
故障或警告  
编程  
故障响应设置  
可屏蔽  
(4Fh)  
OT_FAULT_LIMIT  
OT 故障  
关断  
重启  
忽略  
FET 均关断  
FET 均关断重启  
FET PWM 控制  
FET PWM 控制  
低电平  
高电平  
(51h)  
OT_WARN_LIMIT  
OT 警告  
发生故障时关断或重  
高电平  
忽略故障  
关断  
TSD  
在内部固定阈值  
FET 均关断  
FET 均关断重启  
FET PWM 控制  
低电平  
高电平  
重启  
忽略  
(46h)  
IOUT_OC_FAULT_LI  
MIT  
OC 故障  
关断  
3 PWM 计数然后两FET 均  
关断  
低电平  
重启  
3 PWM 计数然后两FET 均  
关断[DELAY]*tON_RISE 后重启  
忽略  
FET PWM 控制  
FET PWM 控制  
高电平  
高电平  
(4Ah)  
IOUT_OC_WARN_LI  
MIT  
OC 警告  
发生故障时关断或重  
忽略故障  
启用  
OC 故障优先级  
OVF)  
不适用  
LS FET  
低电平  
高电平  
禁用  
FET PWM 控制  
(46h)  
IOUT_OC_FAULT_LI  
MIT  
OC 故障  
关断  
3 个周期的逐脉冲电流限制然后  
FET 均关断  
低电平  
高电平  
重启  
3 个周期的逐脉冲电流限制然后  
FET 均关断在  
[DELAY]*tON_RISE 后重启  
忽略  
关断  
FET PWM 控制  
(40h)  
VOUT_OV_FAULT_L  
IMIT  
Vout OV 故障  
LS FET 锁存或开启VOUT  
200mV/  
VOUT_SCALE_LOOPHS FET  
关断  
低电平  
重启  
忽略  
LS FET 锁存或开启VOUT  
200mV/  
VOUT_SCALE_LOOPHS FET  
关断[DELAY] * tON_RISE 后重  
FET PWM 控制  
高电平  
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7-4. 故障保护摘(continued)  
tON_RISE 期间有  
SMB_ALRT  
FET 行为  
PGOOD 逻辑  
故障或警告  
编程  
故障响应设置  
关断  
可屏蔽  
(40h)  
VOUT_OV_FAULT_L  
IMIT  
VOUT OVF 修复  
LS FET 锁存或开启VOUT  
200mV/  
VOUT_SCALE_LOOPHS FET  
关断  
低电平  
重启  
忽略  
LS FET 锁存或开启VOUT  
200mV/  
VOUT_SCALE_LOOPHS FET  
关断[DELAY]*tON_RISE 后重启  
FET PWM 控制  
FET PWM 控制  
高电平  
高电平  
(42h)  
VOUT_OV_WARN_L  
IMIT  
Vout OV 警告  
Vout UV 故障  
发生故障时关断或重  
忽略故障  
关断  
(44h)  
VOUT_UV_FAULT_L  
IMIT  
FET 均关断  
低电平  
重启  
FET 均关断在  
[DELAY]*tON_RISE 后重启  
忽略  
FET PWM 控制  
FET PWM 控制  
高电平  
低电平  
(43h)  
VOUT_UV_WARN_L  
IMIT  
Vout UV 警告  
发生故障时关断或重  
忽略故障  
关断  
(62h)  
TON_MAX_FAULT_L  
IMIT  
tON MAX 故障  
FET 均关断  
低电平  
重启  
FET 均关断在  
[DELAY]*tON_RISE 后重启  
忽略  
关断  
FET PWM 控制  
FET 均关断  
高电平  
低电平  
PVin UVLO  
(35h) VIN_ON、  
(36h) VIN_OFF  
(55h)  
VIN_OV_FAULT_LIM  
IT  
PVIN OV 故障  
关断  
重启  
FET 均关断  
FET 均关断重启  
FET PWM 控制  
低电平  
忽略  
高电平  
高电平  
BCX_fault  
不适用  
不适用  
不适用  
VSEL  
FET PWM 控制  
Pin_Strap_NonConv  
erge  
FET 均关断VSHARE  
MSEL1  
MSEL2  
ADRSEL  
tON_RISE 之  
前有效)  
N
N
不适用  
不适用  
低电平  
SYNC_Fault  
不适用  
不适用  
环路主器件或独立器  
FET PWM 控制  
高电平  
低电平  
高电平  
低电平  
从器件  
FET 均关断VSHARE  
FET PWM 控制  
SYNC_High/Low  
N
环路主器件或独立器  
不适用  
从器件  
FET 均关断VSHARE  
7.3.20 反向通道通信  
为了允许具有共享输出的多个器件通过单个 PMBus 地址和单个 PMBus 从器件进行通信TPS546A24A 使用通  
BCX_CLK BCX_DAT 引脚实现的反向通道通信。POR 期间连接到 VSHARE 的所有器件也必须连接到  
BCX_CLK BCX_DAT并具有适当的 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 设置。堆叠器件间的任何  
编程错误都会导POR 故障并阻止启用转换。  
POR 期间环路主器件从环路从器件读取已编程的值以确保所有预期的从器件都存在并正确相移。然后主  
器件将向从器件加载如下关键运行参数以确STACK 正常运行:  
(B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)  
(33h) FREQUENCY_SWITCH  
(61h) TON_RISE  
(21h) VOUT_COMMAND  
在运行期间主器件接收所有 PMBus 通信并进行响应而从器件不需要连接到 PMBus。如果主器件接收到要求  
更新从器件PMBus 寄存器的命令主器件会将这些命令中继转发给从器件。此外主器件会定期轮询从器件以  
获取状态和遥测信息确保所有堆叠的器件准确记录遥测和状态信息。  
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大多数 PMBus 通信应通过将 (04h) PHASE PMBus 命令保留为其上电复位默认值 FFh 来定向到所有相位。如果  
必须与特定器件通信则可以更改 (04h) PHASE 命令以寻址堆叠组中的特定器件如在 POR 期间编程的 (37h)  
INTERLEAVE 命令的顺序值所设置。  
当命令定向到各个从器件时如果其他 BCX 通信正在进行写入命令将由主器件排队以通过 BCX 发送到从器  
件。排队的写入命令按照主器件的接收顺序写入从器件。为避PMBus 出现不必要的延迟以及过多的时钟延展,  
针对各个从器件的读取事务不会排队并将在 BCX 总线可用时立即处理。因此可以先处理紧接在写入命令之后  
的针对各个从器件的读取命令然后处理前面的写入命令。为确保准确回读用户必须在向各个从器件写入某个  
值与从同一从器件读回该值之间至少留4ms 的时间。  
7.3.21 开关节(SW)  
SW 引脚连接到功率转换级的开关节点。它充当高侧栅极驱动器的返回路径。当配置为同步降压级时SW 上的电  
压摆幅通常从低于地电压到远高于输入电压。高侧 FET 中的寄生电感和两个功率 FET 的输出电容 (COSS) 形成  
谐振电路可在该节点上产生高频 (>100MHz) 振铃。如果不加控制此振铃的电压峰值会显著高于输入电压。确  
保峰值振铃幅度没有超过引脚的绝对最大额定值限制。  
在很多情况下从开关节点连接到 PGND 的串联电阻器和电容器缓冲器网络可用于抑制该振铃并减小峰值幅度。  
在印刷电路板的布局中提供缓冲器网络元件的配置。如果测试表明 SW 引脚处的振铃超出限值则可以添加缓冲  
器元件。  
7.3.22 PMBus 一般说明  
有关 PMBus 接口规范的时序和电气特性请参阅 http://pmbus.org 上的 PMB 电源管理协议规范1 部分修  
1.3TPS546A24A 器件支100kHz400kHz 1MHz 总线时序要求。  
TPS546A24A PMBus 通信期间使用时钟拉伸但仅在事务的特定位期间延展时钟。  
TPS546A24A 不会在任何事务的地址字节期间延展时钟。  
TPS546A24A 可在命令字节的0 ACK 响应之间延展时钟。  
TPS546A24A 在读取事务的读取地址0 之后延展时钟。  
TPS546A24A 将时钟延展到数据最后一个字节的0 ACK 响应之间  
TPS546A24A 能为超过四个字节数据的块延展每四个字节数据的1 0 之间的时钟。  
PMBus 接口进行的通信可以支持数据包错误检(PEC) 方案也可以不支持该方案。如果主器件为 PEC 字  
节提供时钟 (CLK) 脉冲则使用 PEC。如果在 STOP 之前不存在 CLK 脉冲则不使用 PEC。如果将始终使用  
PEC请考虑启用(EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS) 中的“需要 PEC”来配置 TPS546A24A从而  
拒绝任何不包PEC CLK 脉冲的写入事务。  
该器件支PMBus 1.3 电源管理协议规中的一部分命令。有关更多信息请参阅支持PMBus 命令  
TPS546A24A 还支持 SMB_ALERT 响应协议。SMB_ALERT 响应协议是一种机制通过该机制TPS546A24A  
可向总线主控发出警报告知其已经历警报并具有针对主机的重要信息。主机应处理此事件并同时通过警报响应  
地址访问总线上的所有从器件这些从器件支持该协议。所有将 SMB_ALERT 置为有效的从器件都应通过其  
PMBus 地址确认此请求。主机执行修改的接收字节操作来获取从器件的地址。此时主器件可以使用 PMBus  
状态命令查询导致警报的从器件。有关 SMBus 警报响应协议的更多信息请参阅系统管理总线 (SMBus) 规范。  
与除 (7Eh) STATUS_CML 之外的状态寄存器关联的持久性故障将在响应主机警报响应地址后将 SMB_ALERT 重  
新置位。  
TPS546A24A 器件包含非易失性存储器用于存储配置设置和比例因子。不过编程到器件中的设置不会自动保  
存到该非易失性存储器中。必须使用 (15h) STORE_USER_ALL 命令将当前 PMBus 设置作为器件默认值提交到  
非易失性存储器中。在相应的详细说明中说明了能够存储在非易失性存储器中的设置。  
所有引脚可编程值均可提交至非易失性存储器。可以通过特定于制造商的 (EEh) MFR_SPECIFIC_30  
(PIN_DETECT_OVERRIDE) 命令在引脚可编程值和非易失性存储器之间选POR 默认值。  
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7.3.23 PMBus 地址  
PMBus 规范要求连接到 PMBus 的每个器件在总线上都具有唯一的地址。TPS546A24A PMBus 地址由 ADRSEL  
AGND 之间连接的电阻器的值决定0x100x2F 范围内进行编程从而提32 个唯一PMBus 地址。  
7.3.24 PMBus 连接  
TPS546A24A 100kHz400kHz 1MHz 总线速度。PMBus 接口的连接必须遵循 SMBus V2.0 中有关  
400kHz 总线速度的第 3.1.3 节中给出的高功率直流规范3.1.2 节中的低功耗直流规范。SMBus 网站  
smiforum.org 上提供了完整SMBus 规范  
PMBus 接口引脚PMB_CLKPMB_DATA SMB_ALRT 需要外部上拉电阻器来实现 1.8V 5.5V 的端接。上  
拉电阻器的大小应满足所需 PMBus 时钟速度所需的最短上升时间但当总线电压强制为 0.4V 不应提供比额  
定最低 CLKDATA 或总线上的 SMB_ALRT 引脚的电流更大的电流。TPS546A24A PMB_CLKPMB_DATA  
SMB_ALRT 上支持至20mA 的灌电流。  
7.4 器件功能模式  
7.4.1 编程模式  
AVIN VDD5 的电压高于其较低的 UVLOVDD5 PVIN 不高于其 UVLO 的电压以启用转换时,  
TPS546A24A 器件可在编程模式下运行。在编程模式下TPS546A24A 接受并响应 PMBus 命令但不启用开关  
或转换。虽然可以接受 PMBus 命令并在 VDD5 低于 3V 的情况下进行处理但当 VDD5 低于 3V 不得使用  
(15h) STORE_USER_ALL 命令进NVM 编程。  
编程模式允TPS546A24A POR并通PMBus 在没PVIN 的情况下3.3V 电源下进行配置。  
7.4.2 独立//从模式引脚连接  
TPS546A24A 可编程为单输出多相器件堆栈的独立器件单输出、单相主器件或从器件以连接多相栈主器  
件。7-5 中详细介绍了每种配置的推荐引脚连接。  
7-5. 独立//从引脚连接  
主控  
引脚  
独立式  
受控  
GOSNS  
BP1V5  
输出调节点处的接地  
输出调节点处的接地  
VOSNS  
EN/UVLO  
MSEL1  
输出调节点处Vout  
输出调节点处Vout  
使能/控制PVIN 上的电阻分压器  
MSEL1 进行编程  
悬空或连接到分压器以监控其他电压  
连接到主器件EN/UVLO  
使能/控制PVIN 上的电阻分压器  
MSEL1 进行编程  
短接PGND散热焊盘)  
针对从器件MSEL2 进行编程  
GOSNS 绑定BP1V5)  
MSEL2  
MSEL2 进行编程  
MSEL2 进行编程  
VSEL  
ADRSEL  
VSHARE  
SYNC  
VSEL 进行编程  
ADRSEL 进行编程  
悬空或通过电容器旁路AGND  
浮点或外部同步  
VSEL 进行编程  
ADRSEL 进行编程  
连接到从器件VSHARE  
外部同步或从同步  
短接PGND散热焊盘)  
短接PGND散热焊盘)  
连接到主器件VSHARE  
连接到主器件SYNC  
如果未使用则连接到系PMBus 或 如果未使用则连接到系PMBus 或  
PGND散热焊盘PGND散热焊盘)  
PMB_CLK  
PMB_DATA  
SMB_ALRT  
短接PGND散热焊盘)  
短接PGND散热焊盘)  
短接PGND散热焊盘)  
如果未使用则连接到系PMBus 或 如果未使用则连接到系PMBus 或  
PGND散热焊盘PGND散热焊盘)  
如果未使用则连接到系PMBus 或 如果未使用则连接到系PMBus 或  
PGND散热焊盘)  
PGND散热焊盘)  
连接到从器BCX_CLK  
连接到从器BCX_DAT  
BCX_CLK  
BCX_DAT  
短接PGND散热焊盘)  
短接PGND散热焊盘)  
连接到主器件BCX_CLK  
连接到主器件BCX_DAT  
如果未使用则连接到系PGD 或  
RESET# PGND散热焊盘)  
如果未使用则连接到系PGD 或  
RESET# PGND散热焊盘)  
PGOOD/RST_B  
短接PGND散热焊盘)  
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7.4.3 连续传导模式  
TPS546A24A 器件以固定频率在连续导通模式 (CCM) 下运行而无论输出电流如何。在软启动期间一些低侧  
MOSFET 导通时间受到限制以防止在器件以预偏置输出启动时出现过多的灌电流。在第一个 PWM 脉冲之后,  
随着每个连续的 PWM 脉冲该限制会增加从而使低侧 FET 导通时间更长并转换到 CCM。一旦此转换完成,  
MOSFET 和高MOSFET 的导通时间将完全互补。  
7.4.4 CNTL (EN/UVLO) 运行  
根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 令中的值(01h) OPERATION 令的状态如何可以指示  
TPS546A24A 器件使用 EN/UVLO 引脚来启用或禁用稳压。EN/UVLO 引脚可配置为高电平有效或低电平有效  
反相逻辑。要EN/UVLO 引脚用作可编UVLO(02h) ON_OFF_CONFIG 所设置的极性必须为正逻辑。  
7.4.5 通过控制运行  
根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 寄存器中的值无论 EN/UVLO 引脚的状态如何都可以指示 TPS546A24A 器件  
使(01h) OPERATION 命令来启用或禁用稳压。  
7.4.6 CNTL 和控制运行  
根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 命令中的值可以命令 TPS546A24A 器件要求来自 EN/UVLO 引脚的 CNTRL 信  
号以及(01h) OPERATION 命令来启用或禁用稳压。  
7.5 编程  
7.5.1 支持PMBus 命令  
7-6 中列出的命令按照所述实现以符PMBus 1.3 规范。7-6 还列出了位行为和寄存器值的默认值。  
7-6. 支持PMBus 命令和默认值  
命令代码十六进  
)  
命令名称PMBus 1.3 规范)  
默认值  
01h  
02h  
03h  
04h  
10h  
15h  
16h  
19h  
1Bh  
20h  
21h  
22h  
24h  
25h  
26h  
27h  
29h  
2Bh  
33h  
35h  
36h  
37h  
38h  
04h  
17h  
操作  
ON_OFF_CONFIG  
CLEAR_FAULTS  
不适用  
FFh  
WRITE_PROTECT  
STORE_USER_ALL  
RESTORE_USER_ALL  
CAPABILITY  
00h  
不适用  
不适用  
D0h  
SMBALERT_MASK  
VOUT_MODE  
不适用  
97h  
VOUT_COMMAND  
VOUT_TRIM  
019Ah  
0000h  
0C00h  
021Ah  
01E6h  
E010h  
C840h  
0100h  
01C2h  
F00Bh  
F00Ah  
0020h  
C880h  
VOUT_MAX  
VOUT_MARGIN_HIGH  
VOUT_MARGIN_LOW  
VOUT_TRANSITION_RATE  
VOUT_SCALE_LOOP  
VOUT_MIN  
FREQUENCY_SWITCH  
VIN_ON  
VIN_OFF  
INTERLEAVE  
IOUT_CAL_GAIN  
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7-6. 支持PMBus 命令和默认(continued)  
命令代码十六进  
)  
命令名称PMBus 1.3 规范)  
默认值  
39h  
40h  
41h  
42h  
43h  
44h  
45h  
46h  
47h  
4Ah  
4Fh  
50h  
51h  
55h  
56h  
58h  
60h  
61h  
62h  
63h  
64h  
65h  
78h  
79h  
7Ah  
7Bh  
7Ch  
7Dh  
7Eh  
7Fh  
80h  
88h  
8Bh  
8Ch  
8Dh  
98h  
99h  
9Ah  
9Bh  
9Eh  
ADh  
AEh  
B1h  
B5h  
D0h  
IOUT_CAL_OFFSET  
VOUT_OV_FAULT_LIMIT  
VOUT_OV_FAULT_RESPONSE  
VOUT_OV_WARN_LIMIT  
VOUT_UV_WARN_LIMIT  
VOUT_UV_FAULT_LIMIT  
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE  
IOUT_OC_FAULT_LIMIT  
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE  
IOUT_OC_WARN_LIMIT  
OT_FAULT_LIMIT  
E000h  
024Dh  
BDh  
022Eh  
01CCh  
01B2h  
BEh  
F038h  
FFh  
F028h  
0096h  
BCh  
OT_FAULT_RESPONSE  
OT_WARN_LIMIT  
007Dh  
0015  
3Ch  
VIN_OV_FAULT_LIMIT  
VIN_OV_FAULT_RESPONSE  
VIN_UV_WARN_LIMIT  
TON_DELAY  
F00Ah  
F800h  
F00Ch  
F800h  
3Bh  
TON_RISE  
TON_MAX_FAULIT_LIMIT  
TON_MAX_FAULT_RESPONSE  
TOFF_DELAY  
F800h  
F002h  
00h  
TOFF_FALL  
STATUS_BYTE  
STATUS_WORD  
00h  
STATUS_VOUT  
00h  
STATUS_IOUT  
00h  
STATUS_INPUT  
00h  
STATUS_TEMPERATURE  
STATUS_CML  
00h  
00h  
STATUS_OTHER  
00h  
STATUS_MFR_SPECIFIC  
READ_VIN  
00h  
不适用  
不适用  
READ_VOUT  
READ_IOUT  
不适用  
READ_TEMPERATURE_1  
PMBUS_REVISION  
不适用  
33h  
MFR_ID  
00 00 00h  
00 00 00h  
00 00 00h  
00 00 00h  
54 49 54 6A 24 41h  
40 00h  
MFR_MODEL  
MFR_REVISION  
MFR_SERIAL  
IC_DEVICE_ID  
IC_DEVICE_REV  
USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)  
USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG)  
MFR_SPECIFIC_00 (TELEMETRY_CONFIG)  
22 18 C2 1D 06h  
70h  
03 03 03 03 03 00h  
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7-6. 支持PMBus 命令和默认(continued)  
命令代码十六进  
)  
命令名称PMBus 1.3 规范)  
默认值  
DAh  
DBh  
E3h  
E4h  
ECh  
EDh  
EEh  
EFh  
F0h  
F1h  
FCh  
FDh  
MFR_SPECIFIC_10 (READ_ALL)  
MFR_SPECIFIC_11 (STATUS_ALL)  
不适用  
不适用  
MFR_SPECIFIC_19 (PGOOD_CONFIG)  
MFR_SPECIFIC_20 (SYNC_CONFIG)  
MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)  
MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS)  
MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE)  
MFR_SPECIFIC_31 (SLAVE_ADDRESS)  
MFR_SPECIFIC_32 (NVM_CHECKSUM)  
MFR_SPECIFIC_33 (SIMULATE FAULTS)  
MFR_SPECIFIC_44 (FUSION_ID0)  
009Fh  
F0h  
0000h  
0000h  
1F2Fh  
24h  
E9E0h  
0000h  
02D0h  
MFR_SPECIFIC_45 (FUSION_ID1)  
54 49 4C 4F 43 4Bh  
7.5.2 引脚配(strap) 功能  
TPS546A24A 提供四个 IC 引脚允许通过连接到该引脚的电阻器选择关键 PMBus 命令上的初始 PMBus 编程  
而无需 PMBus 通信。无论特定 PMBus 命令是初始化为由检测到的电阻还是存储的 NVM 存储器选择的值,  
都由 PIN_DETECT_OVERRIDE PMBus 命令中的命令位决定。7-7 中提供了四个引脚以及它们为主器件或独  
立器件连接到接地GOSNS编程的命令。  
每个引脚都可以通过以下四种方式之一进行编程:  
• 引脚短接AGND电阻小20Ω  
• 引脚悬空或BP1V5 连接电阻大1MΩ  
• 仅根R2G 代码16 个电阻选项通过容差1% 或更佳的电阻器将引脚旁路AGND  
• 引脚根R2G 代码通过容差1% 或更佳的电阻器旁路AGND并根据分压器代码旁路BP1V516 电  
x 16 电阻分压器选项)  
由于编程选项的灵活性个引脚多达 274 配置议设计人员考虑使用可用的设计工具之一如  
TPS546x24A 补偿和引脚搭接电阻计算),来帮助正确选择编程电阻器。  
7-7. TPS546A24A 引脚编程总结  
PMBus 寄存器  
引脚  
电阻器  
MSEL1  
MSEL2  
COMPENSATION_CONFIG  
电阻器AGND  
电阻分压器  
COMPENSATION_CONFIGFREQUENCY_SWITCH  
IOUT_OC_WARN_LIMITIOUT_OC_FAULT_LIMITSTACK_CONFIG  
TON_RISE  
电阻器AGND  
电阻分压器  
VSEL  
两种  
VOUT_COMMANDVOUT_SCALE_LOOPVOUT_MAXVOUT_MIN  
SLAVE_ADDRESS  
ADRSEL  
电阻器AGND  
电阻分压器  
SLAVE_ADDRESSSYNC_CONFIGINTERLEAVE  
备注  
“无”电阻分压器值可BP1V5 没有电阻器的情况下实现或使用 1MΩ阻器连接 BP1V5来提高  
可靠性和抗噪性。  
GOSNS 连接BP1V5 的从器件仅使MSEL2 AGND 的电阻器对以下各项进行编程:  
(4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT  
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(46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT  
(ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)  
(37h) INTERLEAVE  
作为上电复位功能的一部分从器件通BCX 接收来自主器件的所有其他引脚编程值。  
备注  
TPS546A24A 中的每个引脚提供 8 位分辨率的高精度引脚检测编程可能对通量、潮湿和碎屑造成的  
PCB 污染敏感。因此用户应考虑将引脚编程值提交给用户非易失性存储器并禁止日后在产品流程  
中使用引脚捆绑值。将引脚编程的 PMBus 寄存器值提交到 NVM 并禁用日后使用引脚捆绑编程的编程  
序列为:  
• 选MSEL1MSEL2VSEL ADRSEL 编程电阻器来对所需PMBus 寄存器值进行编程。  
AVIN VDD5 上电至高于UVLO来启动引脚检测并启PMBus 通信。  
• 通过引脚检测更新任何未编程为最终值PMBus 寄存器值。  
• 使用写入字协议将0000h (EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE)。  
• 使用发送字节协议发送命令代15h 来初始(15h) STORE_USER_ALL 函数。  
• 至少为器件留100ms 的时间来完NVM 用户存储的刻录。在100ms AVIN VDD5 断电  
会影NVM 的完整性。如果未能完NVM 烧录操作可能会导NVM 损坏以及后续上电复位时  
POR 故障。  
7.5.2.1 MSEL1 进行编程  
MSEL1 引脚对 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) (33h) FREQUENCY_SWITCH 进行编  
程。MSEL1 的电阻分压器分压比使用7-8 选择标称开关频率:  
7-8. 用于编程MSEL1 分频器代码  
电阻分压器代  
COMPENSATION_CONFIG#)  
FREQUENCY_SWITCH (kHz)  
BP1V5  
无电阻)  
550  
7 - 25选择值)  
0
1
0 15  
16-31  
275  
325  
450  
550  
650  
900  
1100  
1500  
2
0 15  
16-31  
3
4
0 15  
16-31  
5
6
0 15  
16-31  
7
8
0 15  
16-31  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
0 15  
16-31  
0 15  
16-31  
0 15  
16-31  
适用于 MSEL1 的与接地电阻器选择 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 以对以下电压环  
路和电流环路增益进行编程。对于 EEPROM 代码以外的选项MSEL1 短接至 AGND MSEL1 AGND 电阻  
器代0),电流和电压环路零点和极点频率与编程的开关频率成比例。电流环路极点频率的比例约为开关频率,  
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而电流环路零点的比例约为开关频率的 1/20。电压环路极点位于大约 ½ 的开关频率电压环路零点位于大约  
1/100 的开关频率。  
7-9. MSEL1 电阻器AGND 代码无需分压器编程  
补偿不分频)  
补偿偶数分频器)  
补偿奇数分频器)  
电阻器代码  
#  
I 开环增益 V 开环增益  
#  
I 开环增益 V 开环增益  
#  
I 开环增益 V 开环增益  
3
2
2
短路  
浮点  
0
不适用  
不适用  
不适用  
不适用  
不适用  
16  
不适用  
不适用  
EEPROM  
EEPROM  
EEPROM  
不适用  
不适用  
不适用  
不适用  
不适用  
7
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
1
2
4
8
1
2
4
8
1
2
4
8
1
2
4
8
0
1
EEPROM  
EEPROM  
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
10  
0.5  
1
1
8
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
0.5  
1
17  
2
9
2
18  
2
3
10  
12  
13  
14  
15  
17  
18  
19  
20  
22  
23  
24  
25  
3
2
19  
4
4
4
4
20  
8
5
5
8
21  
0.5  
1
6
6
0.5  
1
22  
7
7
23  
2
8
8
2
24  
4
9
9
4
25  
8
10  
11  
12  
13  
14  
15  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
8
26  
0.5  
1
0.5  
1
27  
28  
2
2
20  
4
4
30  
8
8
21  
2
使用电阻器接地代码和电阻分压器代码使用查找表选择合适的电阻器。  
7.5.2.2 MSEL2 进行编程  
MSEL2 引脚上的电阻分压器(61h) TON_RISE 值进行编程以选TPS546A24A 使用的软启动时间。  
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7-10. 用于编程MSEL2 分频器代码  
电阻分压器代码  
BP1V5 无电阻)  
短接AGND  
TON_RISE (ms)  
3
浮点  
0
0.5  
1
1
2
3
3
5
4
7
5
10  
20  
31.75  
6
7
MSEL2 的接地电阻使用7-11 选择 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT(46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT (ECh)  
MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 值。  
7-11. IOUT_OC_WARN/FAULT_LIMIT 和堆栈编程MSEL2 电阻AGND  
代码  
OC_FAULT (A) / OC_WARN (A)  
电阻器AGND 代码 STACK_CONFIG从器件数/相位  
)  
10/14  
10/14  
短路  
浮点  
0
0000h0 个从器件独立)  
0001h1 个从器件两相)  
0000h0 个从器件独立)  
0001h1 个从器件两相)  
0002h2 个从器件三相)  
0003h3 个从器件四相)  
0000h0 个从器件独立)  
0001h1 个从器件两相)  
0002h2 个从器件三相)  
0003h3 个从器件四相)  
0000h0 个从器件独立)  
0001h1 个从器件两相)  
0002h2 个从器件三相)  
0003h3 个从器件四相)  
0000h0 个从器件独立)  
0001h1 个从器件两相)  
0002h2 个从器件三相)  
0003h3 个从器件四相)  
1
10/14  
8/12  
6/9  
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
5/7.5  
7.5.2.3 VSEL 进行编程  
VSEL 的电阻分压器分压比根据下表对 (21h) VOUT_COMMAND 范围、(29h) VOUT_SCALE_LOOP 分压器、  
(2Bh) VOUT_MIN (24h) VOUT_MAX 电平进行编程。  
选择电阻分压器代码该代码包含 VOUT 范围内最小 VOUT 和最大 VOUT 之间所需的标称引导电压。对于 0.5V 至  
1.25V 的电压可以使用单个接地电阻或电阻分压器。  
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7-12. 用于编程VSEL 电阻分压器代码  
标称引导电压范围  
电阻分压器代码  
浮点  
VOUT  
EEPROM (0.8V)  
0.5  
VOUT  
分辨率  
EEPROM (0.8V)  
1.25  
不适用  
0.050  
开路Bot 电阻  
)  
0.6  
0.75  
0.9  
1.05  
1.2  
1.5  
1.8  
2.1  
2.4  
3.0  
3.6  
4.2  
3.6  
4.2  
4.8  
5.4  
0.75  
0.9  
1.05  
1.2  
1.5  
1.8  
2.1  
2.4  
3.0  
3.6  
4.2  
4.8  
4.2  
4.8  
5.4  
6.0  
0.010  
0.010  
0.010  
0.010  
0.020  
0.020  
0.020  
0.020  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
选择 VOUT 范围的电阻分压器代码后使用VSEL 进行编程中的 (21h) VOUT_COMMAND 失调电压和 (21h)  
VOUT_COMMAND 阶跃选择底部电阻器代码。  
7-13. 用于编程VSEL 电阻器AGND 代码  
VOUT_SCALE  
_LOOP  
VOUT_MIN  
VOUT_MAX  
VOUT_COMMAND  
电阻分压器代码  
VOUT_COMMAND (V)  
失调电(V)  
0.5  
EEPROM (0.5)  
EEPROM (1.5)  
EEPROM  
(0.80)  
1.0  
短接AGND  
不适用  
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  
1
1.5  
1.5  
1.5  
1.5  
1.5  
1.5  
3
浮点  
0
不适用  
0.050  
0.010  
0.010  
0.010  
0.010  
0.020  
0.020  
0.020  
0.020  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.50  
0.6  
0.5  
1
0.5  
0.75  
0.9  
2
0.5  
3
0.5  
1.05  
1.2  
4
0.25  
0.25  
0.25  
0.25  
0.125  
0.125  
0.125  
0.125  
0.125  
0.125  
0.125  
5
1
3
1.5  
6
1
3
1.8  
7
1
3
2.1  
8
2
6
2.4  
9
2
6
3.0  
10  
11  
12  
13  
14  
2
6
3.6  
2
6
4.2  
2
6
3.6  
2
6
4.2  
2
6
4.8  
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7-13. 用于编程VSEL 电阻器AGND (continued)  
VOUT_SCALE  
_LOOP  
VOUT_MIN  
VOUT_MAX  
VOUT_COMMAND  
电阻分压器代码  
15  
VOUT_COMMAND (V)  
失调电(V)  
0.125  
2
6
5.4  
0.040  
要计算连接到 AGND 的电阻器代码请从目标输出电压中减去 (21h) VOUT_COMMAND 失调电压然后按照  
(21h) VOUT_COMMAND 阶跃分频。  
VOUT - VOUT_COMMAND(Offset)  
Code =  
VOUT _COMMAND(Step)  
(8)  
7.5.2.4 ADRSEL 进行编程  
ADRSEL 引脚的电阻分压器为 TPS546A24A PMBus 地址范围和同步方向。对于只有一个器件支持单个输出  
电压的独立器件ADRSEL 分压器还会选SYNC 和开关节点之间的相移。  
7-14. ADRSEL 电阻分压器代码SYNC_IN 编程  
SLAVE_ADDRESS  
电阻分压器代码  
同步输入/同步输出  
STACK_CONFIG = 0x0000仅限独立式)  
INTERLEAVE  
0x0020  
0x0020  
0x0020  
0x0040  
0x0040  
0x0041  
0x0041  
0x0031  
0x0031  
0x0042  
0x0042  
0x0032  
0x0032  
0x0043  
0x0043  
0x0020  
0x0020  
0x0042  
0x0042  
范围  
相移  
0x7F (127d)  
0
短接AGND  
自动检测  
自动检测  
自动检测  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输入  
同步输出  
同步输出  
同步输出  
同步输出  
EEPROM (0x24h / 36d)  
16d - 31d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
16d - 31d  
32d - 47d  
0
浮点  
0
0
0
1
0
2
90  
3
90  
4
120  
120  
180  
180  
240  
240  
270  
270  
0
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
0
180  
180  
ADRSEL 连接AGND 的电阻器根据7-15 对器PMBus 从器件地址进行编程:  
7-15. 用于编程ADRSEL 电阻器AGND 代码  
电阻器AGND 代码  
从器件地址16-31 范围)  
0x10h (16d)  
从器件地址32-47 范围)  
0x20h (32d)  
0
1
2
3
4
5
6
0x11h (17d)  
0x21h (33d)  
0x12h (18d)  
0x22h (34d)  
0x13h (19d)  
0x23h (35d)  
0x14h (10d)  
0x24h (36d)  
0x15h (21d)  
0x25h (37d)  
0x16h (22d)  
0x26h (38d)  
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7-15. 用于编程ADRSEL 电阻器AGND (continued)  
电阻器AGND 代码  
从器件地址16-31 范围)  
0x17h (23d)  
从器件地址32-47 范围)  
0x27h (39d)  
7
8
0x18h (24d)  
0x48h (72d)  
9
0x19h (25d)  
0x29h (41d)  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
0x1Ah (26d)  
0x2Ah (42d)  
0x1Bh (27d)  
0x2Bh (43d)  
0x1Ch (28d)  
0x2Ch (44d)  
0x1Dh (29d)  
0x2Dh (45d)  
0x1Eh (30d)  
0x2Eh (46d)  
0x1Fh (31d)  
0x2Fh (47d)  
备注  
TPS546A24A 器件配置为多相堆栈的主器件时它将始终占据 (37h) INTERLEAVE 中的零度位置,  
ADRSEL 电阻分压器仍可用于选择自动检测、强SYNC_IN 和强SYNC_OUT。当多相堆栈的主  
器件配置SYNC_IN 堆栈的所有器件将保持禁用状态直到提供有效的外SYNC 信号。  
多相栈中的从器件始终配置为 SYNC_IN如果在存在 SYNC 输入之前启用或在禁用之前丢失 SYNC  
输入则将在 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC 中声明 SYNC_FAULT IN。为了避免由于主器件和从器  
件之间的启用和禁用时序差异而导致这些错误故障如果不使用外部同步建议将多相栈的主器件配置  
SYNC_OUT而不是自动检测。  
7.5.2.5 针对从器件MSEL2 进行编程GOSNS 绑定BP1V5)  
TPS546A24A 器件配置为从器件会禁用除 MSEL2 之外的所有引脚搭接MSEL2 会针对堆叠和 (ECh)  
MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)(4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT 对  
(37h) INTERLEAVE 编程将单个电阻器连接AGND。请注意主器件始终是器0。  
7-16. 从器MSEL2 电阻器AGND 代码和编程  
IOUT_OC_WARN_LIMIT (A) /  
IOUT_OC_FAULT_LIMIT (A)  
电阻器AGND 代码  
器件编号相数  
10/14  
8/12  
短路  
浮点  
6
1两相  
1两相  
1两相  
1两相  
1三相  
1三相  
2三相  
2三相  
1四相  
1四相  
2四相  
2四相  
3四相  
3四相  
10/14  
8/12  
7
4
10/14  
8/12  
5
8
10/14  
8/12  
9
2
10/14  
8/12  
3
14  
15  
10  
11  
10/14  
8/12  
10/14  
8/12  
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备注  
在上电序列期间器件 0栈主器件从所有连接的从器件读回相位信息如果任何从器件的相位响应  
与主器件的 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 果不匹配转换器会在 (80h)  
STATUS_MFR_SPECIFIC 中设置 POR 故障位但不允许转换。一旦所有连接的器件响应器件 0器  
0 将剩余的引脚搭接信息传递给从器件以确保在运行期间进行匹配的编程。添加一个额外的相位需  
要调整主器件上MSEL2 电阻器和所有其他从器件上MSEL2 电阻器至接地。  
7.5.2.6 引脚搭接电阻器配置  
7-17 7-18 以欧姆为单位提供底部电阻器引脚到 AGND以欧姆为单位提供顶部电阻器引脚到  
BP1V5值。选择顶行中包含所需 R2G 代码的列最左侧列中包含所需电阻分压器代码的行。引脚到 AGND 电  
阻值是所需 R2G 代码下第一列中突出显示的行中的电阻值。如果使用了引脚对 BP1V5 电阻器值则为行中的电  
阻器值从所需 R2G 代码和电阻器下最左侧列中的所需分压器代码开始。为了确保在工作温度和产品寿命期间进  
行精确的引脚检测应使用容差1% 或更佳的电阻器。  
7-17. R2G 0-7 的引脚搭接电(Ω) 表  
0
1
2
3
4
5
6
7
R2G 代码  
Rbot →  
4640  
5620  
6810  
8250  
10000  
12100  
14700  
17800  
分压器代码  
()  
BP1V5 电阻器(Ω)  
0
1
21500  
15400  
11500  
9090  
7150  
5620  
4640  
3830  
3160  
2610  
2050  
1620  
1270  
953  
26100  
18700  
14000  
11000  
8660  
6810  
5620  
4640  
3830  
3160  
2490  
1960  
1540  
1150  
866  
31600  
22600  
16900  
13300  
10500  
8250  
6810  
5620  
4640  
3830  
3010  
2370  
1870  
1400  
1050  
750  
38300  
27400  
20500  
16200  
12700  
10000  
8250  
6810  
5620  
4640  
3650  
2870  
2260  
1690  
1270  
909  
46400  
33200  
24900  
19600  
15400  
12100  
10000  
8250  
56200  
40200  
30100  
23700  
18700  
14700  
12100  
10000  
8250  
68100  
48700  
36500  
28700  
22600  
17800  
14700  
12100  
10000  
8250  
82500  
59000  
44200  
34800  
27400  
21500  
17800  
14700  
12100  
10000  
7870  
2
3
4
5
6
7
8
6810  
9
5620  
6810  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
4420  
5360  
6490  
3480  
4220  
5110  
6190  
2740  
3320  
4020  
4870  
2050  
2490  
3010  
3650  
715  
1540  
1870  
2260  
2740  
511  
619  
1100  
1330  
1620  
1960  
7-18. R2G 8-15 的引脚搭接电(Ω) 表  
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
R2G 代码  
Rbot →  
21500  
26100  
31600  
38300  
46400  
56200  
68100  
82500  
分压器代码  
()  
BP1V5 电阻器(Ω)  
0
1
2
3
4
5
6
100000  
71500  
53600  
42200  
33200  
26100  
21500  
121000  
86600  
64900  
51100  
40200  
31600  
26100  
147000  
105000  
78700  
61900  
48700  
38300  
31600  
178000  
127000  
95300  
75000  
59000  
46400  
38300  
215000  
154000  
115000  
90900  
71500  
56200  
46400  
261000  
187000  
140000  
110000  
86600  
316000  
226000  
169000  
133000  
105000  
82500  
402000  
274000  
205000  
162000  
127000  
100000  
82500  
68100  
56200  
68100  
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7-18. R2G 8-15 的引脚搭接电(Ω) (continued)  
7
8
17800  
14700  
12100  
9530  
7500  
5900  
4420  
3320  
2370  
21500  
17800  
14700  
11500  
9090  
26100  
21500  
17800  
14000  
11000  
8660  
31600  
26100  
21500  
16900  
13300  
10500  
7870  
38300  
31600  
26100  
20500  
16200  
12700  
9530  
46400  
38300  
31600  
24900  
19600  
15400  
11500  
8660  
56200  
46400  
38300  
30100  
23700  
18700  
14000  
10500  
1500  
68100  
56200  
46400  
26500  
28700  
22600  
16900  
12700  
9090  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
7150  
5360  
6490  
4020  
4870  
5900  
7150  
2870  
3480  
4220  
5110  
6190  
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7.6 寄存器映射  
7.6.1 记录块命令的约定  
SMBus 规范块命令按升序通PMBus 接口传输。下面的说明显示了本文档记录块命令所遵循的约定。  
本文档遵循块命令字节顺序的约定:  
当块值以寄存器映射表形式列出时它们按字节顺序从上到下列出从字N 开始到字0 结束。  
• 字0发送的第一个字节对应于7:0。  
• 字1发送的第二个字节对应于15:8。  
• 字2发送的第三个字节对应于23:16。  
• 以此类推  
当块值以十六进制文本形式列出时它们按字节顺序列出从左到右从字节 0 开始到字节 N 结束值的每个  
字节之间有一个空格。在54 49 54 6A 24 41h 字节顺序为:  
• 字07:0= 54h  
• 字115:8= 49h  
• 字223:16= 6Ah  
• 字331:24= 24h  
• 字439:32= 41h  
7-8. 块命令字节排序  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
N  
字节…  
3  
2  
1  
0  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
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7.6.2 (01h) OPERATION  
01h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
(01h) OPERATION 命令用于根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 命令的配置并结合使能引脚的输入来启用或禁用电源  
转换。它还用于将输出电压设置为裕度水平的上限或下限以及选择软停止。  
7-9. (01h) OPERATION 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
转换  
ON_OFF  
SOFT_OFF  
MARGIN  
图例R/W = /R = 只读  
7-19. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
ON_OFF  
RW  
0b  
(02h) ON_OFF_CONFIG 命令配置为需要来CMD 位的输入以控制输出时启  
/禁用电源转换。请注意在开始电源转换之前可能还必须满足其他几个要求  
例如输入电压高UVLO 阈值(02h) ON_OFF_CONFIG 的要求使能引  
脚为高电平等等。  
0b禁用电源转换。  
1b启用电源转换并启用“忽MARGIN 故障”。  
6
SOFT_OFF  
MARGIN  
RW  
RW  
0b  
(02h) ON_OFF_CONFIG 配置为需要来CMD 位的输入以控制输出电压时该  
位控制关闭曲线7 1b 7 1b 转换0b 的操作会被忽略。  
0b立即关闭。电源转换立即停止功率级被强制进入高阻态。  
1b软关闭。电源转换TOFF_DELAY 时间内继续执行然后根TOFF_FALL  
以某个压摆率将输出电压斜降0V。一旦输出电压达0V电源转换就会停止。  
5:2  
0000b  
设置裕度状态。  
0000b0001b0010b裕度关闭。输出电压目标(21h) VOUT_COMMAND根  
据各自的故障响应设置“0OV/UV 故障的行为正常。  
0101b裕度低如果7 1b忽略故障。输出电压目标(26h)  
VOUT_MARGIN_LOW。忽OV/UV 故障。如果7 1b不触发关断或状态更  
新。  
0110b裕度低对故障执行操作。输出电压目标(26h)  
VOUT_MARGIN_LOW。根据各自的故障响应设置OV/UV 故障。  
1001b裕度高如果7 1b忽略故障。输出电压目标(25h)  
VOUT_MARGIN_HIGH。如果7 1bOV/UV 触发器不触发关断或状态  
更新。  
1010b裕度高对故障执行操作。输出电压目标(25h)  
VOUT_MARGIN_HIGH。根据各自的故障响应设置OV/UV。  
其他无效/不受支持的数据  
1
0
R
R
0b  
0b  
转换  
保留  
未使用始终设置0。  
未使用始终设置0。  
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尝试向 (01h) OPERATION 入上面列出的值之外的任何其他值将被视为无效/受支持的数据导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.3 (02h) ON_OFF_CONFIG  
02h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
(02h) ON_OFF_CONFIG 命令可配置启用/禁用电源转换所需的使能引脚输入和串行总线命令的组合。这包括将电  
源施加PVIN 时单元的响应方式。  
7-10. (02h) ON_OFF_CONFIG 寄存器映射  
7
R
0
6
R
0
5
R
0
4
3
2
1
0
RW  
PU  
RW  
CMD  
RW  
CP  
RW  
极性  
RW  
延迟  
说明R/W = /R = 只读  
7-20. 寄存器字段说明  
字段  
保留  
PU  
访问  
复位  
说明  
7:5  
R
000b  
未使用始终设置0。  
4
RW  
NVM  
0bCONTROL 引脚的状态如何只要存在输入电源单元就会启动电源转  
换。  
1bCONTROL 执行操作。(01h) OPERATION 命令用于启动和/或停止电源转  
换。  
3
2
CMD  
CP  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
0b忽略用于启动/停止电源转换(01h) OPERATION 命令。  
1b对用于启动/停止电源转换(01h) OPERATION 命令CONTROL - 如  
CP 已配置该引脚执行操作。  
0b忽略用于启动/停止电源转换CONTROL 引脚。忽CONTROL 引脚时,  
EN/UVLO 引脚UVLO 功能不激活。  
1b对用于启动/停止电源转换CONTROL 引脚(01h) OPERATION - 如  
[3] 已配置该命令执行操作。  
1
0
RW  
RW  
NVM  
NVM  
极性  
延迟  
0bCONTROL 引脚具有低电平有效极性。CONTROL 引脚具有低电平有效极性  
无法使EN/UVLO 引脚UVLO 功能。  
1bCONTROL 引脚具有高电平有效极性。  
0bCONTROL 引脚命令关闭电源转换必须遵循上CONTROL 引脚配置)  
继续(64h) TOFF_DELAY 时间内进行调节然后(65h) TOFF_FALL 定义  
的时间内将输出电压斜降0V。  
1bCONTROL 引脚命令关闭电源转换必须遵循上CONTROL 引脚配置)  
立即停止电源转换。  
(02h) ON_OFF_CONFIG器件引EN/UVLO CONTROL 引脚。  
尝试向 (02h) ON_OFF_CONFIG 写入上面明确列出的值之外的任何其他值将被视为无效/不受支持的数据并导  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.4 (03h) CLEAR_FAULTS  
03h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
发送字节  
不适用  
无数据  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
CLEAR_FAULTS 是一个用于清除已设置的所有故障位的相控命令。该命令同时清除所选相位的所有状态寄存器  
中的所有位PHASE = FFh清除所有相位。同时SMB_ALERT# 器件会释放其  
SMB_ALERT# 信号输出。CLEAR_FAULTS 是不带数据的只写命令。  
7.6.4 命令不会导致已针对故障情况锁闭的单元重新启动。如果在清除该位后故障仍然存在则会立即再次设置  
故障位并通过常规方式通知主机。  
如果该器件响应来自主机的警报响应地址 (ARA)它将清除 SMB_ALERT#但不会清除一个或多个违规状态位  
因为它已成功通知主机然后期望主机正确处理中断。原始故障以及在 SMB_ALERT# 初次生效与该器件成  
功响应 ARA 之间发生的任何其他来源的故障经清除通过 CLEAR_FAULTSOFF-ON 切换或电源复位后才允  
许任何这些来源重新触SMB_ALERT#。但是ARA 之后才激活的故障源会触SMB_ALERT#。  
7-11. (03h) CLEAR_FAULTS 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
W
W
W
W
W
W
W
W
CLEAR_FAULTS  
说明R/W = /R = 只读  
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7.6.5 (04h) PHASE  
04h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
PHASE 命令提供配置、控制和监控各个相位的功能。每个 PHASE 包含每个相位输出的操作存储器以及用户存储  
和默认存储。PHASE 命令选择的相位将用于所有后续依赖于相位的命令。需要先建立相位配置后才能成功执行任  
何依赖于相位的命令。  
TPS546A24A 每个 PHASE 都是单独的器件。环路和 PMBus 主器件GOSNS/SLAVE 接地将始终为  
PHASE = 00h。从器件GOSNS/SLAVE 连接到 BP1V5按照其相位位置INTERLEAVE MSEL2 定义)  
定义其相位分配  
7-12. (04h) PHASE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
阶段  
说明R/W = /R = 只读  
7-21. 寄存器字段说明  
字段  
阶段  
访问  
复位  
说明  
7:0  
RW  
FFh  
00h所有命令都针对相1。  
01h所有命令都针对相2。  
02h所有命令都针对相3。  
03h所有命令都针对相4。  
04h-FEh不受支持/无效的数据  
FFh命令作为单个实体寻址到所有相位。更多信息请参阅以下文字。  
PHASE 的有效数据范围也取决于相位配置。尝试向 (04h) PHASE 写入当前相位配置不支持的值将被视为无效/不  
受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知  
主机来进行响应。  
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7.6.6 (10h) WRITE_PROTECT  
10h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
WRITE_PROTECT 命令可控制对 PMBus 器件的写入。该命令的目的是防止意外更改它有一个如下所述的数据  
字节。该命令不能防止对器件配置或操作的故意或恶意更改。无论 WRITE_PROTECT 设置如何所有支持的命  
令都允许读取其参数。  
7-13. (10h) WRITE_PROTECT 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
WRITE_PROTECT  
说明R/W = /R = 只读  
7-22. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:0  
WRITE_PR  
OTECT  
RW  
NVM  
00h启用对所有命令的写入。  
20h禁用WRITE_PROTECTOPERATIONON_OFF_CONFIG、  
STORE_USER_ALL VOUT_COMMAND 命令之外的所有写入访问。  
40h禁用WRITE_PROTECTOPERATION STORE_USER_ALL 命令之外  
的所有写入操作。  
80h禁用WRITE_PROTECT STORE_USER_ALL 命令之外的所有写入操  
作。  
其他无效/不受支持的数据  
尝试向 (10h) WRITE_PROTECT 写入上述任何无效值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过  
标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.7 (15h) STORE_USER_ALL  
15h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
发送字节  
不适用  
无数据  
相控:  
PHASE = FFh  
NVM 备份:  
更新:  
不建议动态使用但不明确阻止  
STORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件将操作存储器的全部内容复制到用户存储非易失性存储器中的匹配位  
置。如果操作存储器中的任何项目在用户存储中没有匹配位置则会忽略相应的项目。  
不建议在输出电压处于稳压状态时执行 NVM 存储操作但并未明确禁止用户这样做因为中断可能会导致 NVM  
损坏。在此期间发出的 PMBus 命令可能会导致时钟延展时间较长或者直接被忽略。TI 建议在发NVM 存储操  
作后禁用稳压并至少等100ms 后再继续。  
为了防止将不匹配的寄存器值存储NVM PHASE = FFh否则不应使STORE_USER_ALL。  
7-14. (15h) STORE_USER_ALL 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
W
W
W
W
W
W
W
W
STORE_USER_ALL  
说明R/W = /R = 只读  
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7.6.8 (16h) RESTORE_USER_ALL  
16h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
发送字节  
不适用  
无数据  
相控:  
PHASE = FFh  
NVM 备份:  
更新:  
RESTORE 操作期间禁用稳压  
RESTORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件禁用操作并将用户存储非易失性存储器的全部内容复制到操作存储  
器中的匹配位置然后在操作存储器中将 PIN_DETECT_OVERRIDE 中选择的所有命令覆盖为最后一次读取的由  
引脚检测的值。从用户存储和引脚检测中检索到的值将覆盖操作存储器中的值。如果用户存储中的任何项目在操  
作存储器中没有匹配位置则会忽略相应的项目。  
为了防止将不匹配的寄存器值存储NVM PHASE = FFh否则不应使RESTORE_USER_ALL。  
7-15. (16h) RESTORE_USER_ALL 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
W
W
W
W
W
W
W
W
RESTORE_USER_ALL  
说明R/W = /R = 只读  
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7.6.9 (19h) CAPABILITY  
19h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
不适用  
该命令为主机提供了一种确定PMBus 器件的功能的方法。该命令为只读命令具有一个如下格式的数据字节。  
7-16. (19h) CAPABILITY 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
R
0
0
R
0
R
R
R
R
R
R
PEC  
SPEED  
AVSBUS  
警报  
格式  
图例R/W = /R = 只读  
7-23. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
PEC  
R
1b  
1b支持数据包错误检查。  
6:5  
4
SPEED  
R
R
R
R
R
10b  
1b  
10b支持的最大总线速度1MHz。  
警报  
格式  
1b该器件具有一SMB_ALERT# 引脚并支SMBus 警报响应协议。  
0b数字格式LINEAR DIRECT。  
0b不支AVSBus。  
3
0b  
2
AVSBUS  
0b  
1:0  
00b  
保留  
保留并始终设置0。  
尝试(19h) CAPABILITY 写入任何值都将被视为无效/不受支持的数据并导TPS546A24A 通过标记相应的状  
态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.10 (1Bh) SMBALERT_MASK  
1Bh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
写入: 无符号二进制2 字节),读取无符号二进制1 字节)  
相控:  
仅支PHASE = FFh  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
可使用 SMBALERT_MASK 命令来防止警告或故障情况使 SMBALERT# 信号生效。设置 MASK 位不会阻止设置  
STATUS_CMD 中的关联位但会阻止 STATUS_CMD 中的关联位使 SMB_ALERT# 生效。更多有关命令格式的  
信息请参阅参考文[3]。以下寄存器说明描述了各个可用的屏蔽位。  
SMBALERT_MASK 写入事= 写入字。CMD = 1Bh低电= STATUS_CMD高电= MASK  
SMBALERT_MASK 读取事务 = 块写入/块读取过程调用。使用 STATUS_CMD 写入 1 个字节块读取 1 个字节  
块。  
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7.6.11 (1Bh) SMBALERT_MASK_VOUT  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD = 7Ah)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
仅支PHASE = FFh  
EEPROM  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_VOUT 命令SMBALERT_MASK 位  
7-17. (1Bh) SMBALERT_MASK_VOUT 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
R
R
mVOUT_MINM  
AX  
mVOUT_OVF mVOUT_OVW mVOUT_UVW mVOUT_UVF  
mTON_MAX  
0
0
图例R/W = /R = 只读  
7-24. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
mVOUT_OV  
F
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
6
5
mVOUT_OV  
W
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
R
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
00b  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
mVOUT_UV  
W
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
4
mVOUT_UV  
F
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
3
mVOUT_MI  
NMAX  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
2
mTON_MAX  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
1:0  
不支持  
不受支持且始终设置00b。  
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7.6.12 (1Bh) SMBALERT_MASK_IOUT  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD 字节= 7Bh)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
仅支PHASE = FFh  
EEPROM  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_IOUT SMBALERT_MASK 位  
7-18. (1Bh) SMBALERT_MASK_IOUT 寄存器映射  
7
6
R
0
5
4
3
R
0
2
R
0
1
R
0
0
R
0
RW  
RW  
RW  
mIOUT_OCF  
mIOUT_OCW  
mIOUT_UCF  
图例R/W = /R = 只读  
7-25. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
mIOUT_OC  
F
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
6
5
R
0b  
不支持  
不支持  
mIOUT_OC  
W
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
4
mIOUT_UC  
F
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
3
R
0b  
0b  
不支持  
不支持  
不支持  
不支持  
2:0  
RW  
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7.6.13 (1Bh) SMBALERT_MASK_INPUT  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD = 7Ch)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
仅支PHASE = FFh  
EEPROM  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_INPUT SMBALERT_MASK 位  
7-19. (1Bh) SMBALERT_MASK_INPUT 寄存器映射  
7
6
5
4
R
0
3
2
R
0
1
R
0
0
R
0
RW  
RW  
RW  
RW  
mVIN_OVF  
mVIN_OVW  
mVIN_UVW  
mLOW_VIN  
图例R/W = /R = 只读  
7-26. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
mVIN_OVF  
7
RW  
0b  
0b  
0b  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
6
5
mVIN_OVW  
mVIN_UVW  
RW  
RW  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
4
3
R
0b  
不支持  
不支持  
mLOW_VIN  
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
2
1
0
R
R
R
0b  
0b  
0b  
不支持  
不支持  
不支持  
不支持  
不支持  
不支持  
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7.6.14 (1Bh) SMBALERT_MASK_TEMPERATURE  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD = 7Dh)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
仅支PHASE = FFh  
EEPROM  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_TEMPERATURE SMBALERT_MASK 位  
7-20. (1Bh) SMBALERT_MASK_TEMPERATURE 寄存器映射  
7
6
5
R
0
4
R
0
3
R
0
2
R
0
1
R
0
0
R
0
RW  
RW  
mOTF  
mOTW  
图例R/W = /R = 只读  
7-27. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
mOTF  
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
6
mOTW  
RW  
R
NVM  
0d  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
5:0  
不支持  
不受支持且始终设置000000b。  
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7.6.15 (1Bh) SMBALERT_MASK_CML  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD = 7Eh)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
仅支PHASE = FFh  
EEPROM  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_CML SMBALERT_MASK 位  
7-21. (1Bh) SMBALERT_MASK_CML 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
R
0
1
0
R
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
mIVC  
mIVD  
mPEC  
mMEM  
mPROC  
mCOMM  
图例R/W = /R = 只读  
7-28. 寄存器字段说明  
字段  
mIVC  
访问  
复位  
说明  
NVM  
7
6
5
4
3
RW  
RW  
RW  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
NVM  
NVM  
mIVD  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
mPEC  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
mMEM  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
mPROC  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
2
1
R
0b  
不支持  
不支持  
NVM  
mCOMM  
RW  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
0
R
0b  
不支持  
不支持  
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7.6.16 (1Bh) SMBALERT_MASK_OTHER  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD = 7Fh)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_OTHER SMBALERT_MASK 位  
7-22. (1Bh) SMBALERT_MASK_OTHER 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
mFIRST_TO_A  
LERT  
0
0
0
0
0
0
0
说明R/W = /R = 只读  
7-29. 寄存器字段说明  
7:1  
0
字段  
访问  
R
复位  
0h  
说明  
不支持  
不支持  
mFIRST_TO  
_ALERT  
R
1b  
FIRST_TO_ALERT 位本身不会使SMBALERT 生效因此该位被硬编码1b源  
被屏蔽。  
.
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7.6.17 (1Bh) SMBALERT_MASK_MFR  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
1BhCMD = 80h)  
写入字  
块写入/块读取过程调用  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_MFR SMBALERT_MASK 位  
7-23. (1Bh) SMBALERT_MASK_MFR 寄存器映射  
7
6
5
R
0
4
R
0
3
2
1
0
R
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
mPOR  
mSELF  
mRESET  
mBCX  
mSYNC  
图例R/W = /R = 只读  
7-30. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
mPOR  
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
6
mSELF  
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
AVIN UVLO 的变化取消屏蔽该位会导SMBALERT 在上电时生效。  
5
4
3
R
R
0b  
0b  
不支持  
不支持  
不支持  
不支持  
mRESET  
RW  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
2
1
mBCX  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
mSYNC  
0bSMBALERT 可能会根据此条件生效。  
1bSMBALERT 可能不会根据此条件生效。  
在启用多相堆栈的情况下如果一个多相堆栈的主器件编程为“自动检测同步”,  
则取消屏蔽该位会使SMBALERT 瞬时生效。  
0
R
0b  
不支持  
不支持  
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7.6.18 (20h) VOUT_MODE  
20h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
禁用转换动态启用转换只读  
VOUT_MODE 命令的数据字节是一个包1 位绝对/相对选择、2 位模式和 5 位参数的字节7-24 所示。对  
于与输出电压相关的命令2 位模式固定为 ULINEAR16 模式。5 位参数提供了有关所选模式的更多信息例如正  
在使用ULINEAR16 指数。  
7-24. (20h) VOUT_MODE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
REL  
R
R
RW  
RW  
RW  
参数  
RW  
RW  
MODE  
说明R/W = /R = 只读  
7-31. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
REL  
RW  
NVM  
0b绝对数据格式  
1b相对数据格式  
6:5  
4:0  
MODE  
R
00b  
00b线性格式ULINEAR16SLINEAR16)  
其他不受支持/无效  
RW  
NVM  
参数  
MODE = 00b线性格式):以二进制补码格式指定要与输出电压相关命令一起使用  
的指数“N”。线性模式范围内受支持的指数值-4 (62.5mV/LSB) -12  
(0.244mV/LSB)。更多信息请参阅以下文字。  
VOUT_MODE  
更改 VOUT_MODE 将强制更新许多 VOUT 相关命令的值以便符合更新后的 VOUT_MODE 包括相对模式  
与绝对模式以及线性指数值。当结合其他 VOUT 相关命令对 VOUT_MODE 进行编程时VOUT 相关命令将使用  
VOUT_MODE 值进行解读如果稍后更VOUT_MODE则会转换这些命令。  
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7.6.19 (21h) VOUT_COMMAND  
21h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16是否绝对仅根VOUT_MODE 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
VOUT_COMMAND 使该器件使用两个数据字节将其输出电压设置为命令值。VOUT_COMMAND 导致的输出电压  
变化VOUT_TRANSITION_RATE 指定的速率发生。  
PGD/RST_B MISC_OPTIONS 中配置为 RESET# 引脚时PGD/RST_B 引脚生效会使输出电压恢复到  
VBOOT 并相应地更VOUT_COMMAND 值。  
7-25. (21h) VOUT_COMMAND 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_COMMAND高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_COMMAND低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-32. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_COM  
MAND  
RW  
NVM  
PMBus 接口设置输出电压目标。  
上电时VOUT_COMMAND 复位值源自 VSEL 脚上的引脚检测源自 NVM 体取决于  
PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT_COMMAND 位。  
PIN_DETECT_OVERRIDE 中的 VOUT_COMMAND = 0b VOUT_COMMAND 的默认值在上电复位或  
RESTORE_USER_ALL NVM 中恢复。  
PIN_DETECT_OVERRIDE 中的 VOUT_COMMAND = 1b VOUT_COMMAND 的默认值在上电复位或  
RESTORE_USER_ALL 时源VSEL 引脚上的引脚检测。  
无论是源自引脚检测还是 NVM默认值都会成为“默认”输出电压称为“VBOOT与  
VOUT_COMMAND 的当前值分别存储RAM 中。  
BOOT 电压行为  
MISC_OPTIONS RESET_FLT 可选择在发生故障相关关断后的 VOUT_COMMAND 为。当  
RESET_FLT = 0b 该器件将在故障后的断续期间保持 VOUT_COMMAND 的当前值。当 RESET_FLT = 1b  
VOUT_COMMAND 复位为上次检测到的 VSEL 压或 VOUT_COMMAND NVM 储值由  
MISC_OPTIONS VOUT_COMMAND 位进行选择。  
数据有效性  
VOUT_COMMAND 写入时的结果值包括 VOUT_TRIM 的任何偏移大于当前 VOUT_MAX 或小于当前  
VOUT_MIN 会 导 致 基 准 DAC 分 别 移 至 VOUT_MIN VOUT_MAX 指 定 的 值 并 引 起  
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VOUT_MAX_MIN_WARNING 障情况而设置 STATUS_WORDSTATUS_VOUT 的相应位并根据  
PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
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7.6.20 (22h) VOUT_TRIM  
22h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR16是否绝对仅根(20h) VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_TRIM 用于向输出电压命令值应用固定失调电压。VSEL 进行编程 导致的输出电压变化以 (27h)  
VOUT_TRANSITION_RATE 指定的速率发生。  
7-26. (22h) VOUT_TRIM 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_TRIM高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_TRIM低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-33. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_TRI  
M
RW  
请见下方 输出失调电压。SLINEAR16二进制补码格式  
有限NVM 备份  
此命令仅提供 8 NVM 备份。VSEL 进行编程 命令位于 (20h) VOUT_MODE 指数后面时NVM 备份以指  
-12 存储且存储值将限制为 -127 +127指数为 -12-31mV +31mV),(20h) VOUT_MODE 无  
关。  
数据有效性  
VOUT_TRIM 将在当(20h) VOUT_MODE 中接-127 +127 的值NVM 存储值将如上所述受到限制。超  
出此范围的值将(7Eh) STATUS_CML 中进NACK 并报告为无效数据。  
根据 (21h) VOUT_COMMAND 中的数据有效性表转载如下),输出电压值包括 VSEL 进行编程(21h)  
VOUT_COMMANDVOUT_MARGIN 等的任何偏移不能超DAC 硬件支持的值。  
如果编程的 (21h) VOUT_COMMAND + (22h) VOUT_TRIM 大于 DAC 件支持的最大值但小于 (24h)  
VOUT_MAX则会导致稳压输出钳位在 DAC 硬件支持的最大值而不会设置 (7Ah) STATUS_VOUT 中的  
VOUT_MAX_MIN 位。  
7-34. VOUT_COMMAND/VOUT_MARGIN + VOUT_TRIM 数据有效性线性格式)  
VOUT_SCALE  
内部分压器  
有效VOUT_COMMAND /MARGIN +  
_LOOP  
VOUT_TRIM 值  
1.0  
0.5  
0.000V 0.700 V  
0.000 V 1.400 V  
0.000 V 2.800 V  
1:1  
1:3  
0.25  
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7-34. VOUT_COMMAND/VOUT_MARGIN + VOUT_TRIM 数据有效性线性格式(continued)  
VOUT_SCALE  
内部分压器  
有效VOUT_COMMAND /MARGIN +  
_LOOP  
VOUT_TRIM 值  
0.125  
1:7  
0.000 V 6.000 V  
VSEL 进行编程 的最小和最大有效数据值遵(21h) VOUT_COMMAND 中的说明。尝试向 VSEL 进行编程  
写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并  
PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
VSEL 进行编写入时的输出电压结果大于当(24h) VOUT_MAX 或小于当(2Bh) VOUT_MIN 会导致基  
DAC 分别移至 (2Bh) VOUT_MIN (24h) VOUT_MAX 指定的值并引起 VOUT_MAX_MIN_WARNING 故障  
情况进而设置 (79h) STATUS_WORD(7Ah) STATUS_VOUT 中的相应位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范  
10.2 节通知主机。  
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7.6.21 (24h) VOUT_MAX  
24h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16是否绝对仅根VOUT_MODE 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
VOUT_MAX 命令设置单元输出电压的上限并且无论任何其他命令或组合如何都可以发出命令。此命令的目的  
是防止用户意外地将输出电压设置为可能具有破坏性的水平。  
7-27. (24h) VOUT_MAX 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MAX高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MAX低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-35. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_MAX  
RW  
NVM  
最大输出电压。ULINEAR16是否绝对根VOUT_MODE 的设置而定。数据有效  
性请参考以下说明。  
启用转换后如果任何输出电压变化包括 VOUT_COMMANDVOUT_TRIM、裕度运算导致新目标电压大于  
VOUT_MAX 当前值将引起 VOUT_MAX_MIN_WARNING 障情况VOUT 0.75V/  
VOUT_SCALE_LOOP DAC 范围的限制。此结果会导TPS546A24A:  
• 将输出电压设置VOUT_MAX 的当前值其中压摆率VOUT_TRANSITION_RATE 定义。  
• 设STATUS_BYTE NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT VOUT_MIN_MAX 警告位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
尽管这种情况并不常见但请注意如果用户尝试将 VOUT_MAX 编程为小于当前输出电压目标值则会产生相  
同的响应。  
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7.6.22 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH  
25h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_MARGIN_HIGH 命令在 OPERATION 命令设置为“裕度高”时将输出要更改到的电压加载到单元中。裕  
度运算期间的输出电压转换VOUT_TRANSITION_RATE 定义的压摆率发生。  
OPERATION 令中的 MARGIN 指示“裕度高”时出电压将更新为 VOUT_MARGIN_HIGH +  
VOUT_TRIM 的值。  
7-28. (25h) VOUT_MARGIN_HIGH 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MARGH高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MARGH低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-36. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_MAR  
GH  
RW  
NVM  
裕度高输出电压。ULINEAR16相对或绝对根VOUT_MODE 的设置而定  
VOUT_MARGIN_HIGH 最小和最大有效数据值遵循 VOUT_COMMAND 的说明。也就是说括  
VOUT_MARGIN_HIGH VOUT_TRIM 在内的总组合输出电压遵循当VOUT_MAX 设置所允许的值。  
尝试向 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.23 (26h) VOUT_MARGIN_LOW  
26h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
VOUT_MARGIN_LOW 命令OPERATION 命令设置为“裕量低”时将输出要更改到的电压加载到单元中。裕度  
运算期间的输出电压转换VOUT_TRANSITION_RATE 定义的压摆率发生。  
OPERATION 令中的 MARGIN 指示“裕度低”时出电压将更新为 VOUT_MARGIN_LOW +  
VOUT_TRIM 的值。  
7-29. (26h) VOUT_MARGIN_LOW 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MARGIN_LOW高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MARGIN_LOW低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-37. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_MAR  
GL  
RW  
NVM  
裕度低输出电压。ULINEAR16相对或绝对根VOUT_MODE 的设置而定  
VOUT_MARGIN_LOW 最小和最大有效数据值遵循 VOUT_COMMAND 的说明。尝试向 (26h)  
VOUT_MARGIN_LOW 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通  
过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.24 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE  
27h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_TRANSITION_RATE 设置在正常电源转换期间发生任何输出电压变化的压摆率。当命令器件打开或关闭  
此命令的变化率不适用。单位mV/μs。  
7-30. (27h) VOUT_TRANSITION_RATE 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOTR_EXP  
VOTR_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOTR_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-38. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
VOTR_EXP  
RW  
11100b  
NVM  
线性格式二进制补码指数。指= -4LSB = 0.0625mV/μs  
10:0  
VOTR_MAN  
RW  
线性格式二进制补码尾数  
根据 TPS546A24A 产品规格支持以下压摆率请参阅下表。请注意最小值和最大值之间的每个二进制值都  
是可写和可读的但实际输出电压压摆率设置为最接近的受支持值。  
VOUT_TRANSITION RATE 可编程0.067mV/µs 15.933mV/µs 的值。  
尝试向 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.25 (29h) VOUT_SCALE_LOOP  
29h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
转换禁用动态。转换启用硬件更新被阻止。当启用时要在写入后更新硬件请使用  
STORE_USER_ALL RESTORE_USER_ALL 存储NVMAVIN 循环UVLO 以下。  
更新:  
NVM 备份:  
EEPROM 或引脚检测  
VOUT_SCALE_LOOP PMBus 件在命令电压和控制电路输入电压之间进行映射。在 中,  
VOUT_SCALE_LOOP 还对内部精密电阻分压器进行编程因此无需外部分压器。  
7-31. (29h) VOUT_SCALE_LOOP 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOSL_EXP  
VOSL_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOSL_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-39. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
RW  
RW  
复位  
说明  
15:11  
10:0  
VOSL_EXP  
VOSL_MAN  
11001b  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
数据有效性  
最小和最大支持值之间的每个二进制值都是可写和可读的。但是并非所有组合都受硬件支持。请参阅7-40:  
7-40. 接受的值  
VOUT_SCALE_LOOP已解码)  
内部分频器比例因子  
0.125  
0.25  
0.5  
小于或等0.125  
0.125 < VOSL 0.25  
0.25 < VOSL 0.5  
0.5  
1.0  
尝试向 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
如果将一个除支持的“内部分频器比例因子”以外的任何 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 编程到 (29h)  
VOUT_SCALE_LOOP (21h) VOUT_COMMAND VREF 比例因子根据实际 (29h)  
VOUT_SCALE_LOOP 值进行计算。除支持的“内部分压器缩放因子”以外的任何 (29h) VOUT_SCALE_LOOP  
值都可能会导(21h) VOUT_COMMAND 与实际命令输出电压之间不匹配。  
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7.6.26 (2Bh) VOUT_MIN  
2Bh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16是否绝对仅根VOUT_MODE 而定  
相控:  
更新:  
动态  
NVM 备份:  
EEPROM 或引脚检测  
VOUT_MIN 命令设置单元可命令的输出电压的下限无论任何其他命令或组合如何。此命令的目的是防止用户  
意外将输出电压设置为导致负载无法运行的电平。  
7-32. (2Bh) VOUT_MIN 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MIN高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_MIN低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-41. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_MIN  
RW  
NVM  
最小输出电压。ULINEAR16是否绝对根VOUT_MODE 的设置而定。  
在电源转换期间如果任何输出电压变化包括 VOUT_COMMANDVOUT_TRIM、裕度运算导致新目标电压  
VOUT_MIN 的当前值都将引VOUT_MAX_MIN_WARNING 故障情况。这些结果会导TPS546A24A:  
• 将输出电压设置VOUT_MIN 的当前值其中压摆率VOUT_TRANSITION_RATE 定义。  
• 设STATUS_BYTE NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT VOUT_MIN_MAX 警告位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
尽管这种情况并不常见但请注意如果用户尝试将 VOUT_MAX 编程为大于当前输出电压目标值则会产生相  
同的响应。  
数据有效性  
VOUT_MIN 的最小和最大有效数据值遵循 VOUT_MAX 的相应值。尝试向 (2Bh) VOUT_MIN 写入指定为有效值  
之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1  
II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.27 (33h) FREQUENCY_SWITCH  
33h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
转换禁用动态。转换启用硬件更新被阻止。当启用时要在写入后更新硬件请使用  
STORE_USER_ALL RESTORE_USER_ALL 存储NVMAVIN 循环UVLO 以下。  
更新:  
NVM 备份:  
EEPROM 或引脚检测  
FREQUENCY_SWITCH kHz 为单位设置活动通道的开关频率。  
7-33. (33h) FREQUENCY_SWITCH 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
FSW_EXP  
FSW_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
FSW_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-42. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
FSW_EXP  
RW  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
复位时会根NVM 中存储的开关频率自动生FSW_EXP。  
10:0  
FSW_MAN  
RW  
NVM  
线性格式二进制补码尾数。请参阅7-43。  
7-43. 支持的开关频率设置  
FREQUENCY_SWITCH已解码)  
有效开关频(kHz)  
225  
275  
325  
375  
450  
550  
650  
750  
900  
1100  
1300  
1500  
250 kHz  
251 FSW < 300kHz  
301 FSW < 350kHz  
351 FSW < 410kHz  
411 FSW < 500kHz  
501 FSW < 600kHz  
601 FSW < 700kHz  
701 FSW < 820kHz  
821 FSW < 1000kHz  
1001 FSW < 1200kHz  
1201 FSW < 1400kHz  
1401 FSW < 1650kHz  
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大于 1100kHz FREQUENCY_SWITCH 值可能需要比内部 AVIN VDD5 线性稳压器所能提供的 VDD5 电流  
更高的电流。在 VDD5 没有外部源的情况下将 FREQUENCY_SWITCH 编程为大于 1100kHz 的值可能会导致重  
复尝试启动和关断。不建议在堆叠式多相工作模式中使用大1100kHz FRQUENCY_SWITCH 值。  
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7.6.28 (35h) VIN_ON  
35h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VIN_ON 命令设置单元应开始电源转换的输入电压值以伏特为单位。  
7-34. (35h) VIN_ON 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VON_EXP  
VON_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VON_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-44. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
VON_EXP  
RW  
11110b  
NVM  
线性格式二进制补码指数-2  
10:0  
VON_MAN  
RW  
线性格式二进制补码尾数。更多信息请参阅以下文字。  
尝试(35h) VIN_ON 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导TPS546A24A 通过  
标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
(35h) VIN_ON (36h) VIN_OFF 具有有限的硬件范围和分辨率以及有限的 NVM 分配。虽然该命令将接受有效范  
围内的任何二进制值但硬件分辨率未精确表示的值将向下舍入到下一个支持的阈值以便进行实施或在上电复  
位或 (16h) RESTORE_USER_ALL 期间从 NVM 恢复。(35h) VIN_ON 硬件支持 2.50V 15.75V 范围内步长为  
0.25V 的所有值。  
请注意在上电复位后检测到的输入电压首次超VIN_ON 阈值之前会屏蔽 LOW_VIN 故障情况。控制/使能引脚  
会切换EEPROM 存储/恢复操作不会复位该屏蔽。  
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7.6.29 (36h) VIN_OFF  
36h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
(36h) VIN_OFF 令设置单元应停止电源转换的 PVIN 入电压值伏特为单位如果满足 (02h)  
ON_OFF_CONFIG 定义的电源转换使能条件且 PVIN (36h) VIN_OFF会由于设置了 (7Ch)  
STATUS_INPUT 中的VIN 位而将输出关闭。  
7-35. (36h) VIN_OFF 寄存器映射  
15  
14  
13  
RW  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
R
RW  
RW  
RW  
VOFF_EXP  
VOFF_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOFF_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-45. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
RW  
RW  
复位  
说明  
15:11  
10:0  
VOFF_EXP  
VOFF_MAN  
11110b  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数。请参阅以下文字。  
尝试向 (36h) VIN_OFF 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通  
过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
(35h) VIN_ON (36h) VIN_OFF 具有有限的硬件范围和分辨率以及有限的 NVM 分配。虽然该命令将接受有效范  
围内的任何二进制值但硬件分辨率未精确表示的值将向下舍入到下一个支持的阈值以便进行实施或在上电复  
位或 (16h) RESTORE_USER_ALL 期间从 NVM 恢复。(36h) VIN_OFF 硬件支持 2.25V 15.75V 范围内步长为  
0.25V 的所有值。  
虽然可以将 (36h) VIN_OFF 设置为等于或大于 (35h) VIN_ON但不建议这样做这样做会快速启用和禁用转  
可能产生意外的运行结果。  
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7.6.30 (37h) INTERLEAVE  
37h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字仅限单相)  
读取字  
四个十六进制值  
在多相堆栈中为只读  
动态  
相控:  
更新:  
NVM 备份:  
EEPROM 或引脚检测  
INTERLEAVE 设置外SYNCIN OUT与内PMW 振荡器之间的相位延迟。  
7-36. (37h) INTERLEAVE 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
RW  
RW  
RW  
RW  
GROUPID  
ORDER  
未使用  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
NUM_GROUP  
说明R/W = /R = 只读  
7-46. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:12  
R
0h  
未使用  
未使用设置b'0000。  
11:8  
7:4  
GROUPID  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
ID 号。设置0h Fh。  
NUM_GRO  
UP  
组中的数字设置相位位置的数量以及每ORDER 值的相移。设置1h 4h 的  
值。  
3:0  
ORDER  
RW  
NVM  
组内的次序。每ORDER 值都会添加一个等360° / NUM_GROUP 的相移。设  
0h NUM_GROUP - 1 的值。  
7-47. 支持INTERLEAVE 设置  
组中的数字  
次序  
相位位(°)  
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
0
0
1
0
1
2
0
1
2
3
0
0
180  
0
120  
240  
0
90  
180  
270  
(37h) INTERLEAVE 命令用于及时安排多个器件共享一个公共 SYNC 信号。添加到每个器件的相位延迟等于  
360° / 组中的数字 × 次序。为了防止多相堆栈的相位错位(37h) INTERLEAVE TPS546A24A 配置为多相堆栈  
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的一部分时是只读的。(37h) INTERLEAVE 令的读取/ 入状态根据 (ECh) MFR_SPECIFIC_28  
(STACK_CONFIG) 命令在上电时的状态而定(ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 稍后更改则  
不会更新此状态。如果 (37h) INTERLEAVE 用于对独立器件的相位位置进行编程必须在上电时将  
TPS546A24A 配置为独立器件从而确(37h) INTERLEAVE 命令的写入能力。  
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7.6.31 (38h) IOUT_CAL_GAIN  
38h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
(38h) IOUT_CAL_GAIN 用于修整 READ_IOUT 命令报告的输出电流的增益。该值是应用于内部检测到的电流测  
量值的无单位增益系数。这个无单位增益系数使得 (38h) IOUT_CAL_GAIN (8Ch) READ_IOUTPMBus 的标  
mΩ产生逆向影响。默认值1。  
7-37. (38h) IOUT_CAL_GAIN 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IOCG_EXP  
IOCG_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IOCG_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-48. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
IOCG_EXP  
RW  
11001b  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
IOCG_MAN  
RW  
(38h) IOUT_CAL_GAIN 将调整(46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT 编程的  
过流设置(38h) IOUT_CAL_GAIN 的新值。  
尝试向 (38h) IOUT_CAL_GAIN 入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/受支持的数据导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
(38h) IOUT_CAL_GAIN 命令是用 TPS546A24A 内部遥测系统实现的。因此可以使用线性格式以非常高的分辨  
率对该命令的值进行编程。但是TPS546A24A 仅为此命令提供有限NVM 备份选项。在执行下电上电NVM  
存储/恢复操作后该值将四舍五入为最接近1/64最大支持值1.984 (1 63/64)。  
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7.6.32 (39h) IOUT_CAL_OFFSET  
39h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
IOUT_CAL_OFFSET 用于补偿 READ_IOUT 命令中的偏移误差。堆栈中的每个 PHASE 都可以应用独立的  
IOUT_CAL_OFFSET 值。堆栈的有效 IOUT_CAL_OFFSET 值等于堆栈中所有器件的 IOUT_CAL_OFFSET 值之  
和。  
7-38. (39h) IOUT_CAL_OFFSET 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IOCOS_EXP  
IOCOS_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IOCOS_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-49. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
IOCOS_EX  
P
RW  
11100b  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
IOCOS_MA  
N
RW  
NVM  
尝试向 (39h) IOUT_CAL_OFFSET 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
(39h) IOUT_CAL_OFFSET 命令是用 TPS546A24A 内部遥测系统实现的。因此可以使用线性格式以非常高的  
分辨率对该命令的值进行编程。但是TPS546A24A 仅为此命令提供有限的 NVM 备份选项。在执行下电上电或  
NVM 存储/恢复操作后该值将恢复为支持的值之一具体取决于上次 NVM 存储操作期间存在的值。在操作期  
支持并接受以更高分辨率对此命令进行更新只要介于给定的最小和最大支持值之间即可。  
相控命令行为  
PHASE = 00h 03h(39h) IOUT_CAL_OFFSET 入值会修改各个相位的电流检测偏移。对 (39h)  
IOUT_CAL_OFFSET 进行读取会返回为各个相位配置的电流检测偏移。  
PHASE = FFh(39h) IOUT_CAL_OFFSET 写入值会修改所有单个相位的总电流检测偏移。各个相位将被分  
配一个 IOUT_CAL_OFFSET 这个值等于写入的值除以相位数。对 (39h) IOUT_CAL_OFFSET 进行读取会返  
PHASE = 00h 配置的电流检测偏移乘以相位数。  
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7.6.33 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT  
40h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16相对或绝对根VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 令设置在检测或输出引脚上测量的会导致输出过压故障的输出电压值。  
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 置相对于当前 VOUT_COMMAND 过压阈值。使用绝对格式时对  
VOUT_COMMAND 的更新不会更VOUT_OV_FAULT_LIMIT 的值。请注意使VOUT_MODE 以绝对格式配  
正的过压故障限制仍然是相对于当前 VOUT_COMMAND 值。即使禁用输出转换,  
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 也会TPS546A24A 完成其上电复位后立即激活。  
在出现过压故障情况之后TPS546A24A 会根VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 进行响应。  
7-39. (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_OVF高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_OVF低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-50. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_OVF  
RW  
请参阅  
设置过压故障限制。格式根VOUT_MODE 而定。  
以下内容。  
硬件支持和值映射  
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 的硬件实现形式为电流输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置向  
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。  
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等应向上舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围  
VOUT_COMMAND 105% 140% 长为 2.5% 禁用输出转换后件支持的值范围是  
VOUT_COMMAND 110% 140%步长10%。  
尝试向 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.34 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE  
41h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应输出过压故障。在触发过压故障时控制器  
TPS546A24A 根据以下数据字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE VOUT_OV_FAULT 位  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT 寄存器中VOUT_OVF 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-40. (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
RW  
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VO_OV_RESP  
VO_OV_RETRY  
VO_OV_DELAY  
说明R/W = /R = 只读  
7-51. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
VO_OV_RE  
SP  
RW  
NVM  
输出过压响应  
00b忽略。不间断地继续运行。  
01b关断。关断并根VO_OV_RETRY 重试。  
10b关断。关断并根VO_OV_RETRY 重试。  
11b无效/不受支持  
5:3  
2:0  
VO_OV_RE  
TRY  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
0d不尝试重新启动锁闭。  
1d-6d关断后等待一个断续周期然后尝试重新启动多1 - 6 次。在尝1 - 6  
次重新启动失败后不再尝试重新启动锁闭。  
7d关断后等待一个断续周期然后尝试无限次重新启动直到收到关闭命令或  
实现成功启动。  
VO_OV_DE  
LAY  
0dVO_OV 断续周期等TON_RISE。  
1d - 7dVO_OV 断续周期等TON_RISE 1 - 7 倍。  
尝试向 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
在完成 (61h) TON_RISE 之后的一段 (61h) TON_RISE 时间后或者如果 (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT 未设  
0ms已禁用),则是(62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT 过后重新启动尝试即成功并且重新启动限制计  
数器复位0。  
如果 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 置为忽略 VOUT_OV_FAULT 且在启用器件时存在  
VOUT_OV_FAULT则器件不会启动。为了确保器件在启动时会忽略任何可能的 VOUT_OV_FAULT建议将  
(40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT 设置为大于启动期间施加的最大可能输入电压。  
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7.6.35 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT  
42h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16相对或绝对根VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_OV_WARN_LIMIT 命令设置检测或输出引脚上的会导致输出电压过高警告的输出电压值。该值通常小于输  
出过压阈值。OV_WARN_LIMIT 置相对于当前 VOUT_COMMAND 过压阈值。使用绝对格式时对  
VOUT_COMMAND 的更新不会更VOUT_OV_FAULT_LIMIT 的值。  
当检测到的输出电压超VOUT_OV_WARN_LIMIT 阈值时将执行以下操作:  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT 寄存器中VOUT_OVW 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-41. (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_OVW高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_OVW低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-52. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_OV  
W
RW  
NVM  
设置过压警告限制。格式根VOUT_MODE 而定。  
硬件支持和值映射  
VOUT_OV_WARN_LIMIT 的硬件实现形式为电流输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置向  
VOUT_OV_WARN_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。  
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等应向上舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围  
VOUT_COMMAND 103% 116%步长1%。  
尝试向 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.36 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT  
43h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16相对或绝对根VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_UV_WARN_LIMIT 令设置检测或输出引脚上的会导致输出电压过低警告的输出电压值。  
VOUT_UV_WARN_LIMIT 置相对于当前 VOUT_COMMAND 欠压阈值。使用绝对格式时对  
VOUT_COMMAND 的更新不会更VOUT_UV_WARN_LIMIT。  
当检测到的输出电压超VOUT_UV_WARN_LIMIT 阈值时将执行以下操作:  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT 寄存器中VOUT_UVW 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-42. (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_UVW高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_UVW低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-53. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_UVW  
RW  
NVM  
设置欠压警告限制。格式根VOUT_MODE 而定。  
硬件映射和支持的值  
VOUT_UV_WARN_LIMIT 的硬件实现形式为相对于电流输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置,  
VOUT_UV_WARN_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。  
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等应向下舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围  
VOUT_COMMAND 84% 97%步长1%。  
尝试向 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.37 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT  
44h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
ULINEAR16是否绝对根VOUT_MODE 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 令设置检测或输出引脚上的会导致输出电压故障的输出电压值。  
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 置相对于当前 VOUT_COMMAND 欠压阈值。使用绝对格式时对  
VOUT_COMMAND 的更新不会更VOUT_UV_FAULT_LIMIT。  
在触发欠压故障情况时TPS546A24A 会根VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 进行响应。  
7-43. (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_UVF高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VOUT_UVF低字节)  
说明R/W = /R = 只读  
7-54. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
VOUT_UVW  
RW  
NVM  
设置欠压故障限制。格式根VOUT_MODE 而定  
硬件映射和支持的值  
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 的硬件实现形式为相对于电流输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置,  
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。  
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等将向下舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围  
VOUT_COMMAND 60% 95%步长2.5%。  
尝试向 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.38 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE  
45h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应输出欠压故障。  
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应输出欠压故障。在触发过压故障时TPS546A24A  
根据以下数据字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT 寄存器中VOUT_UVF 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-44. (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VO_UV_RESP  
VO_UV_RETRY  
VO_UV_DLY  
说明R/W = /R = 只读  
7-55. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
VO_UV_RE  
SP  
RW  
NVM  
输出欠压响应  
00b忽略。不间断地继续运行。  
01b延迟VO_UV_DELY 设置后关断  
10b立即关断  
其他无效/不受支持  
5:3  
2:0  
VO_UV_RE  
TRY  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
输出欠压重试  
0d不尝试重新启动锁闭。  
1d-6d关断后等待一个断续周期然后尝试重新启动多1 - 6 次。在尝1 - 6  
次重新启动失败后不再尝试重新启动锁闭。  
7d关断后等待一个断续周期然后尝试无限次重新启动直到收到关闭命令或  
实现成功启动。  
VO_UV_DL  
Y
延迟后响应的输出欠压延迟时间以及断续时间  
0d关断延迟为三PWM_CLK断续等TON_RISE  
1d关断延迟为三PWM_CLK断续等TON_RISE  
2d - 4d关断延迟为五PWM_CLK断续等TON_RISE 2 - 4 倍  
5d - 7d关断延迟为九PWM_CLK断续等TON_RISE 5 - 7 倍  
尝试向 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,  
并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响  
应。  
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7.6.39 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT  
46h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令设置导致过流检测器指示过流故障情况的输出电流值。虽然多相堆栈中的每个  
TPS546A24A 件都有自己的 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 比较器多相堆栈的有效电流限制等于最低  
IOUT_OC_FAULT_LIMIT 设置与堆栈中的相位数的乘积。  
在触发过流故障时TPS546A24A 会根IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 进行响应。  
7-45. (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IO_OCF_EXP  
IO_OCF_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IO_OCF_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-56. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
IO_OCF_EX  
P
RW  
11110b  
线性格式二进制补码指数  
10:0  
IO_OCF_M  
AN  
RW  
NVM  
线性格式二进制补码尾数  
62A 的多相堆栈电流限x 相位(PHASE = FFh)  
OCL23A (PHASE != FFh)  
尝试向 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
Per-PHASE (PHASE != FFh) IOUT_OC_FAULT_LIMIT 在模拟硬件中实现。模拟硬件支持 4A 23A步长为  
1A的电流限制。如果编程值与硬件支持的值不完全相等将向上舍入为下一个可用的支持值。每个器件小于 8A  
的值可写入 IOUT_OC_FAULT_LIMIT但每个器件小于 4A 的值将在硬件中实现为 4ATPS546A24A 仅为此命  
令提供有限的 NVM 备份选项。在执行下电上电或 NVM 存储/恢复操作后该值将舍入为最接近NVM 支持值。  
NVM 支持高23A步长0.25A的值。  
相控命令行为  
PHASE = FFh 时写入将每个相位IOUT_OC_FAULT_LIMIT 设置为写入值除以相位数。  
PHASE = FFh 时读取PHASE = 00h主器件IOUT_OC_FAULT_LIMIT 值乘以相位数。  
PHASE != FFh 时写入将当前相位IOUT_OC_FAUL_LIMIT 设置为写入的值。  
PHASE != FFh 时读取报告当前相位IOUT_OC_FAULT_LIMIT 值。  
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7.6.40 (47h) IOUT_OC_FAULT_RESPONSE  
47h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应过流故障。在触发过流故障时TPS546A24A 根据  
以下数据字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE IOUT_OC 位。  
• 设STATUS_WORD IOUT 位。  
• 设STATUS_IOUT 寄存器中IOUT_OCF 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-46. (47h) IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
R
R
R
IO_OC_RESP  
IO_OC_RETRY  
IO_OC_DELAY  
说明R/W = /R = 只读  
7-57. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
IO_OC_  
RESP  
RW  
NVM  
输出过流响应  
00b忽略。不间断地继续运行。  
01b无效  
10b延迟IO_OC_DELAY 设置后关断  
11b立即关断  
5:3  
2:0  
IO_OC_  
RETRY  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
输出过流重试  
0d不尝试重新启动锁闭。  
1d-6d关断后等待一个断续周期然后尝试重新启动多1 - 6 次。在尝1 - 6  
次重新启动失败后不再尝试重新启动锁闭。  
7d关断后等待一个断续周期然后尝试无限次重新启动直到收到关闭命令或  
实现成功启动。  
IO_OC_  
DELAY  
延迟后响应的输出过流延迟时间以及断续时间  
0d关断延迟为三PWM_CLK断续等TON_RISE  
1d关断延迟为三PWM_CLK断续等TON_RISE  
2d - 4d关断延迟为五PWM_CLK断续等TON_RISE 2 - 4 倍  
5d - 7d关断延迟为九PWM_CLK断续等TON_RISE 5 - 7 倍  
尝试向 (47h) IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.41 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT  
4Ah  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
IOUT_OC_WARN_LIMIT 命令设置导致过流检测器指示过流故障情况的输出电流值以安培为单位。单位为安  
培。  
IOUT_OC_WARN_LIMIT 是一个相控命令。每个相位将独立报告输出电流过流警告。  
为响应过流警告情况TPS546A24A 会执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD IOUT 位。  
• 设STATUS_IOUT 寄存器中IOUT_OCW 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-47. (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IOOCW_EXP  
IOOCW_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
IOOCW_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-58. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
IOOCW_EX  
P
RW  
11110b  
线性格式二进制补码指数  
10:0  
IOOCW_MA  
N
RW  
NVM  
线性格式二进制补码尾数  
受支持的值高23A 乘以相位数。  
尝试向 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
Per-PHASE (PHASE != FFh) IOUT_OC_WARN_LIMIT 在模拟硬件中实现。模拟硬件支持 4A 23A步长为  
1A的电流限制。如果编程值与硬件支持的值不完全相等将向上舍入为下一个可用的支持值。每个器件小于 8A  
的值可写入 IOUT_OC_FAULT_LIMIT但每个器件小于 4A 的值将在硬件中实现为 4ATPS546A24A 仅为此命  
令提供有限的 NVM 备份选项。在执行下电上电或 NVM 存储/恢复操作后该值将舍入为最接近NVM 支持值。  
NVM 支持高23A步长0.25A的值。  
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7.6.42 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT  
4Fh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
OT_FAULT_LIMIT 命令设置导致过热故障情况的温度限制值以摄氏度为单位。  
OT_FAULT_RESPONSE 中介绍了转换器对过热事件的响应。  
7-48. (4Fh) OT_FAULT_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
OTF_EXP  
OTF_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
OTF_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-59. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
RW  
RW  
复位  
说明  
15:11  
10:0  
OTF_EXP  
OTF_MAN  
00000b  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数。请参阅以下文字。  
尝试向 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT 入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/受支持的数据导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
(4Fh) OT_FAULT_LIMIT 命令是用 TPS546A24A 内部遥测系统实现的。因此可以使用线性格式以非常高的分辨  
率对该命令的值进行编程。但是TPS546A24A 仅为此命令提供有限NVM 备份选项。在执行下电上电NVM  
存储/恢复操作后该值将恢复为最接近的 NVM 支持值。NVM 支持 0°C 160°C 的值步长为 1°C。将值编程  
255°C 将禁用可编程过热故障限制而不会禁用片上带隙热关断。  
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7.6.43 (50h) OT_FAULT_RESPONSE  
50h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
OT_FAULT_RESPONSE 命令指示器件执行何种操作来响应过热故障。在触发过热故障时转换器根据以下数据  
字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE TEMP 位。  
• 设STATUS_TEMPERATURE 寄存器中OTF 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
注意OT 故障迟滞由 (51h) OT_WARN_LIMIT 设置。当 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1 降至低于 (51h)  
OT_WARN_LIMIT 过热故障情况将解除并允许重新启动如果在 (50h) OT_FAULT_RESPONSE 中选择了  
相应操作。如果 (51h) OT_WARN_LIMIT 的编程值高于 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT则会改用 20°C 的默认迟  
滞。  
7-49. (50h) OT_FAULT_RESPONSE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
OTF_RESP  
OT_RETRY  
OT_DELAY  
说明R/W = /R = 只读  
7-60. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
OTF_  
RESP  
RW  
NVM  
过热故障响应  
00b忽略。不间断地继续运行。  
01b延迟关断继续运10ms x OT_DELAY。如OT_FAULT 依然存在则关断  
并根OT_RETRY 重新启动。  
10b立即关断。关断并根OT_RETRY 重新启动。  
11b关断直至温度低OT_WARN_LIMIT然后根OT_RETRY 重新启动*。  
5:3  
OT_  
RW  
NVM  
过热重试。  
RETRY  
0d不尝试重新启动锁闭。  
1d-6d关断后等待一个断续周期然后尝试重新启动多1 - 6 次。在尝1 - 6  
次重新启动失败后不再尝试重新启动锁闭。温度高OT_WARN_LIMIT 时发  
生的重新启动尝试将观察不到但会进行计数。  
7d关断后等待一个断续周期然后尝试无限次重新启动直到收到关闭命令或  
实现成功启动。  
2:0  
OT_  
RW  
NVM  
延迟后响应的过热延迟时间以及断续时间  
延迟  
0d关断延迟0ms断续等TON_RISE断续延迟等TON_RISE  
1d - 7d关断延迟10 - 70ms断续等TON_RISE 1 - 7 倍  
尝试向 (50h) OT_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
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* (50h) OT_FAULT_RESPONSE OTF_RESP 7:6 置为 11b 断直至温度低于 (51h)  
OT_WARN_LIMIT如果发出 (03h) CLEAR_FAULTS 命令时温度介于 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT (51h)  
OT_WARN_LIMIT 可能导致 TPS546A24A OT FAULT 至温度上升到高于 (4Fh)  
OT_FAULT_LIMIT或根(02h) ON_OFF_CONFIG 禁用并启用。  
(50h) OT_FAULT_RESPONSE 配置为忽OT_FAULT并且在启用器件时存在 OT_FAULT则器件不会启  
动。为了确保器件在启动时会忽略任何可能OT_FAULT建议将 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT 设置为大于启动期间  
可能的最高温度。  
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7.6.44 (51h) OT_WARN_LIMIT  
51h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
OT_WARN_LIMIT 命令设置指示过热警告的单元温度以摄氏度为单位。单位为摄氏度。  
在触发过热故障时转换器根据以下数据字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE TEMP 位。  
• 设STATUS_TEMPERATURE 寄存器中OTW 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-50. (51h) OT_WARN_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
OTW_EXP  
OTW_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
OTW_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-61. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
RW  
RW  
复位  
说明  
15:11  
10:0  
OTW_EXP  
OTW_MAN  
00000b  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数。请参阅以下文字。  
尝试向 (51h) OT_WARN_LIMIT 入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/受支持的数据导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
命令解析NVM 存储/恢复行为  
(51h) OT_WARN_LIMIT 命令是用 TPS546A24A 内部遥测系统实现的。因此可以使用线性格式以非常高的分辨  
率对该命令的值进行编程。但是TPS546A24A 仅为此命令提供有限NVM 备份选项。在执行下电上电NVM  
存储/恢复操作后该值将恢复为最接近的 NVM 支持值。NVM 支持 0°C 160°C 的值步长为 1°C。将  
OT_WARN_LIMIT 的值编程255°C 将禁OT_WARN_LIMIT 函数。  
OT_WARN_LIMIT 于为 OT_FAULT_LIMIT 障提供迟滞。如果 OT_WARN_LIMIT 编程值大于  
OT_FAULT_LIMIT包括禁用值255°C OT_WARN_LIMIT则会改20°C 的默认迟滞。  
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7.6.45 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT  
55h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
(55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 命令在 VIN_OV_FAULT 被声明时设置 PVIN 电压以伏特为单位。对检测到  
VIN_OV_FAULT 的响应由 (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE 的设置确定。(55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 通常  
用于在输入电压过大时停止开关这可能会由SW 节点上的振铃而导致功FET 过载损坏。  
7-51. (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VINOVF_EXP  
VINOVF_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VINOVF_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-62. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
VINOVF_EX  
P
RW  
11110b  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
VINOVF_M  
AN  
RW  
NVM  
尝试向 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 入受支持范围之外的值将被视为无效/受支持的数据导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。(55h)  
VIN_OV_FAULT_LIMIT 支持 5V 22V 范围内步长为 0.25V 的值。在执行下电上电或存储/恢复操作后(55h)  
VIN_OV_FAULT_LIMIT 将恢复到最接近的受支持值。  
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7.6.46 (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE  
56h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
VIN_OV_FAULT_RESPONSE 命令指示器件执行何种操作来响应 PVIN 过压故障。在触发 PVIN 过压故障时转  
换器根据以下数据字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE 寄存器中NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD 寄存器高字节中INPUT 位。  
• 设STATUS_INPUT 寄存器中VIN_OV 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-52. (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VINOVF_RESP  
VINOVF_RETRY  
VIN_OVF_DLY  
说明R/W = /R = 只读  
7-63. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
VIN_OVF_R  
ESP  
RW  
NVM  
PVIN 过压故障响应  
00b忽略。不间断地继续运行。  
01b延迟关断继续运行VIN_OVF_DLY 定义的多个开关周期之后如果故障  
依然存在则关断并根VIN_OV_RETRY 重新启动。  
10b立即关断。关断并根VIN_OV_RETRY 重新启动。  
11b无效/不受支持  
5:3  
VIN_OVF_R  
ETRY  
RW  
NVM  
PVIN 过压重试  
0d不尝试重新启动锁闭。  
1d-6d关断后等待一个断续周期然后尝试重新启动多1 - 6 次。在尝1 - 6  
次重新启动失败后不再尝试重新启动锁闭PVIN 电压高于  
VIN_OV_FAULT_LIMIT 时发生的重新启动尝试将观察不到但会进行计数  
7d关断后等待一个断续周期然后尝试无限次重新启动直到收到关闭命令或  
实现成功启动。  
2:0  
VIN_OVF_D  
LY  
RW  
NVM  
延迟后响应PVIN 过压延迟时间以及断续时间  
0d关断延迟为三PWM_CLK断续等TON_RISE  
1d关断延迟为三PWM_CLK断续等TON_RISE  
2d - 4d关断延迟为五PWM_CLK断续等TON_RISE 2 - 4 倍  
5d - 7d关断延迟为九PWM_CLK断续等TON_RISE 5 - 7 倍  
如果 (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE 置为忽略 VIN_OV_FAULT 且在启用器件时存在  
VIN_OV_FAULT则器件不会启动。为了确保器件在启动时会忽略任何可能的 VIN_OV_FAULT建议将 (55h)  
VIN_OV_FAULT_LIMIT 设置为大于启动期间施加的最大可能输入电压。  
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尝试(56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.47 (58h) VIN_UV_WARN_LIMIT  
58h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
(58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 命令设置导致输入电压检测器指示输入欠压警告的 PVIN 引脚电压值以伏特为单  
。  
(58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 是一个相位命令堆栈内的每个相位将独立检测并报告输入欠压警告。  
为响应输入欠压警告情况TPS546A24A 会执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD INPUT 位。  
• 设STATUS_INPUT 寄存器中VIN_UVW 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-53. (58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
RW  
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VINUVW_EXP  
VINUVW_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
VINUVW_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-64. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
VINUVW_E  
XP  
RW  
11110b  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
VINUVW_M  
AN  
RW  
NVM  
(58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 默认值为 2.5V(58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 的可编程范围为 5V 22V。如果  
(58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 的编程值高5V则无法(58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 重新编程5V 以下。  
尝试向 (58h) VIN_UV_WARN_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据并导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机来进行响应。  
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7.6.48 (60h) TON_DELAY  
60h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
TON_DELAY 命令设置从收到启动条件ON_OFF_CONFIG 命令进行编程到输出电压开始上升的时间以  
毫秒为单位。  
7-54. (60h) TON_DELAY 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
RW  
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONDLY_EXP  
TONDLY_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONDLY_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-65. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
TONDLY_E  
XP  
RW  
11111b  
线性格式二进制补码指数。  
10:0  
TONDLY_M  
AN  
RW  
NVM  
线性格式二进制补码尾数。  
请注意器件每次上电初始化自身时即使TON_DELAY 期间也会观察到大约  
100μs 的最小开通延迟。  
尝试向 (60h) TON_DELAY 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过  
标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TON_DELAY 支持 0ms  
127.5ms 的值步长为 0.5ms。在执行下电上电或存储/恢复操作后TON_DELAY 将恢复到最接近的受支持  
值。  
请参阅启动和关闭行为部分了解如何处理与中断的 TON_DELAYTON_RISETOFF_FALL TOFF_DELAY  
时间相关的临界情况。  
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7.6.49 (61h) TON_RISE  
61h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
TON_RISE 命令设置从输出开始上升一直到电压进入稳压范围的时间以毫秒为单位。这实际上设置了软启动  
期间基准 DAC 的压摆率。请注意上升时间始终等于 TON_RISE无论目标输出电压或 VOUT_SCALE_LOOP  
的值如何都是如此。  
由于基准 DAC 压摆率控制的分辨率存在硬件限制如果 TON_RISE 时间较长且 VOUT_COMMAND 电压较高,  
可能导致编程的 TON_RISE 时间出现量化误差TON_RISE 时间即使在不同TON_RISE 设置下也会产生  
相同的 VOUT 斜率和 TON_RISE 时间或者在相同 TON_RISE 设置和不同 VOUT_COMMAND 电压下产生不同  
TON_RISE 时间。  
7-55. (61h) TON_RISE 寄存器映射  
15  
14  
13  
RW  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONR_EXP  
TONR_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONR_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-66. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
RW  
RW  
复位  
说明  
15:11  
10:0  
TONR_EXP  
TONR_MAN  
11110b  
NVM  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
尝试向 (61h) TON_RISE 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过标  
记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TON_RISE 将支持 0ms 至  
31.75ms 范围内的值步长0.25ms。小0.5ms 的值均作0.5ms 受支持。  
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7.6.50 (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT  
62h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
TON_MAX_FAULT_LIMIT 命令设置单元在未达到目标电压的情况下尝试进行输出上电的时间上限以毫秒为单  
。  
TON_MAX 时间定义为从 TON_DELAY 结束一直到输出电压达到输出电压编程值的 85%VOSNS - GOSNS  
READ_VOUT 遥测功能进行检测为止的最大允许时长。  
请 注 意 对 于 TPS546A24A TON_RISE 结 束 时 会 启 用 欠 压 故 障 限 制 。 因 此 除 非  
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 设置为忽略否则在发生“实际”TON_MAX 故障例如输出电压上升速度不  
够快的情况下UV 故障/相关响应将始终早TON_MAX。  
转换器TON_MAX 故障事件的响应TON_MAX_FAULT_RESPONSE 中所述。  
7-56. (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT 寄存器映射  
15  
14  
13  
RW  
12  
11  
10  
9
RW  
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONMAXF_EXP  
TONMAXF_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONMAXF_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-67. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
TONMAXF_  
EXP  
RW  
11111b  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
TONMAXF_  
MAN  
RW  
NVM  
尝试向 (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT 入受支持范围之外的值将被视为无效/受支持的数据导致  
TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。  
TON_MAX_FAULT_LIMIT 0ms 127ms 的值步长0.5ms。  
TON_MAX_FAULT_LIMIT 会将 TON_MAX_FAULT_LIMIT 计时器到期之前记录的最后一个 VOUT 遥测值与  
VOUT_COMMAND 87.5% 进行比较来确定 TON_MAX_FAULT。由于 VOUT 遥测延迟如果 VOUT 在  
TON_MAX_FAULT_LIMIT 之前2ms 内低VOUT_COMMAND 87.5%则可以声TON_MAX_FAULT。  
*注意TON_MAX_FAULT 编程0ms 会禁TON_MAX 功能。  
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7.6.51 (63h) TON_MAX_FAULT_RESPONSE  
63h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
TON_MAX_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应 TON_MAX 故障。在触发输入 TON_MAX 故障  
转换器根据以下字节做出响应并执行以下操作:  
• 设STATUS_BYTE NONE OF THE ABOVE 位。  
• 设STATUS_WORD VOUT 位。  
• 设STATUS_VOUT TON_MAX 位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2 节通知主机。  
7-57. (63h) TON_MAX_FAULT_RESPONSE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
RW  
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TONMAX_RESP  
TONMAX_RETRY  
TONMAX_DELAY  
说明R/W = /R = 只读  
7-68. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
TONMAX_R  
ESP  
RW  
NVM  
TON_MAX 故障响应  
00b忽略。不间断地继续运行。  
01b继续运TONMAX_DELAY 指定的延迟时间如果故障依然存在则关断并  
TONMAX_RETRY 重新启动。  
10b立即关断并根TONMAX_RETRY 重新启动。  
其他无效/不受支持  
5:3  
2:0  
TONMAX_R  
ETRY  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
TON_MAX 故障重试  
0d不尝试重新启动锁闭。  
1d-6d关断后等待一个断续周期然后尝试重新启动多1 - 6 次。  
7d关断后等待一个断续周期然后尝试无限次重新启动直到收到关闭命令或  
实现成功启动。  
TONMAX_D  
ELAY  
延迟后响应TON_MAX 延迟时间以及断续时间  
0d关断延迟0ms断续等TON_RISE  
1d - 7d关断延迟1 - 7ms断续等TON_RISE 1 - 7 倍  
尝试向 (63h) TON_MAX_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,  
并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响  
应。  
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7.6.52 (64h) TOFF_DELAY  
64h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
TOFF_DELAY 命令设置从收到停止条件ON_OFF_CONFIG 命令进行编程到单元停止向输出传输能量的时  
以毫秒为单位。  
7-58. (64h) TOFF_DELAY 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
RW  
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TOFFDLY_EXP  
TOFFDLY_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TOFFDLY_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-69. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
TOFFDLY_E  
XP  
RW  
11111b  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
TOFFDLY_  
MAN  
RW  
NVM  
尝试向 (64h) TOFF_DELAY 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过  
标记相应的状态位并根PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TOFF_DELAY 支持 0ms  
127.5ms 的值步长0.25ms。即使TOFF_DELAY 0ms也会TOFF_DELAY 添加高达 50µs 的内部  
延迟。  
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7.6.53 (65h) TOFF_FALL  
65h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
TOFF_FALL 命令设置从关断延迟时间结束到根据命令将电压设为零的时间以毫秒为单位。请注意此命令只  
能用于输出端能够灌入足够电流以使输出电压以受控速率降低的器件。这实际上设置了软关断期间基DAC 的压  
摆率。请注意为了根据目标输出电压选择压摆率下降时间始终等于 TOFF_FALL无论目标输出电压或  
VOUT_SCALE_LOOP 的值如何都是如此。  
由于基准 DAC 压摆率控制的分辨率存在硬件限制如果 TOFF_FALL 时间较长且 (21h) VOUT_COMMAND 电压  
较高可能导致编程的 TOFF_FALL 时间出现量化误差一些 TOFF_FALL 时间会产生相同的 VOUT 斜率和  
TOFF_FALL 使在不同的 TOFF_FALL 置下者不同的 TOFF_FALL 间会出现在相同  
TOFF_FALL 设置和不(21h) VOUT_COMMAND 电压下。  
7-59. (65h) TOFF_FALL 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TOFFF_EXP  
TOFFF_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
TOFFF_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-70. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
TOFFF_EX  
P
RW  
11110b  
线性格式二进制补码指数。指= -2LSB = 0.25ms  
10:0  
TOFFF_MA  
N
RW  
NVM  
线性格式二进制补码尾数  
尝试向 (65h) TOFF_FALL 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据并导致 TPS546A24A 通过标  
记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。(65h) TOFF_FALL 支持  
0.5ms 31.75ms 的值步长0.25ms。小0.5ms 的值将实现0.5ms。  
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7.6.54 (78h) STATUS_BYTE  
78h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_BYTE 命令返回一个字节的信息其中包含最严重故障例如过压、过流、过热等的摘要。下表介绍  
了支持的 STATUS_BYTE 消息内容。STATUS_BYTE 等于 STATUS_WORD 的低字节。STATUS_BYTE 中的条  
件仅为摘要信息。这些条件生效时会通知主机在发生故障时应该检查哪些其他 STATUS 寄存器。必须在各个状态  
寄存器中设置和清除这些位。例如清除 STATUS_VOUT 中的 VOUT_OVF 时也会清除 STATUS_BYTE 中的  
VOUT_OV。  
7-60. (78h) STATUS_BYTE 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
R
R
R
R
R
R
R
NONE OF THE  
ABOVE  
BUSY  
VOUT_OV  
IOUT_OC  
VIN_UV  
TEMP  
CML  
关闭  
说明R/W = /R = 只读  
7-71. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
RW  
0b  
0b由于器件繁忙且无法响应因此未声明故障。  
1b由于器件繁忙且无法响应因此声明了故障。  
6
R
0b  
关闭  
LIVE未锁存状态位  
0b该单元已启用并正在转换电源。  
1b该单元由于任何原因包括根本不启用而不会转换电源。  
5
4
3
2
VOUT_OV  
IOUT_OC  
VIN_UV  
TEMP  
R
R
R
R
0b  
0b  
0b  
0b  
0b未发生输出过压故障。  
1b发生了输出过压故障。  
0b未发生输出过流故障。  
1b发生了输出过流故障。  
0b未发生输入欠压故障。  
1b发生了输入欠压故障。  
0b未发生温度故障/警告。  
1b发生了温度故障/警告主机应检STATUS_TEMPERATURE以便了解更多  
信息。  
1
0
CML  
R
R
0b  
0b  
0b未发生通信、存储器、逻辑故障。  
1b发生了通信、存储器、逻辑故障主机应检STATUS_CML以便了解更多  
信息。  
NONE OF  
THE  
0b未发生上述故障以外的故障。  
1b发生了上述故障以外的故障。主机应检STATUS_WORD以便了解更多信  
息。  
ABOVE  
STATUS_BYTE 80h 将清BUSY 如果已设置该位。  
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7.6.55 (79h) STATUS_WORD  
79h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
无符号二进制2 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_WORD 令返回两个字节的信息中包含最严重故障如过压、过流、过热等摘要。  
STATUS_WORD 的低字节与 STATUS_BYTE 的寄存器相同。下表介绍了支持的 STATUS_WORD 消息内容。  
STATUS_BYTE 中的条件仅为摘要信息。  
7-61. (79h) STATUS_WORD 寄存器映射  
15  
R
14  
R
13  
12  
11  
10  
9
R
8
R
0
R
R
R
R
VOUT  
IOUT  
PGOOD  
0
输入  
制造商  
其它  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
R
R
R
R
R
R
R
STATUS_BYTE  
说明R/W = /R = 只读  
7-72. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15  
VOUT  
R
0b  
0b未发生与输出电压相关的故障。  
1b发生了输出电压故障。主机应检STATUS_VOUT以便了解更多信息  
14  
13  
12  
IOUT  
输入  
R
R
R
0b  
0b  
0b  
0b未发生与输出电流相关的故障。  
1b发生了输出电流故障。主机应检STATUS_IOUT以便了解更多信息  
0b未发生与输入相关的故障。  
1b发生了输入故障。主机应检STATUS_INPUT以便了解更多信息  
制造商  
0b未发生制造商定义的故障。  
1b发生了制造商定义的故障。主机应检STATUS_MFR_SPECIFIC以便了解  
更多信息。  
11  
PGOOD  
R
0b  
LIVE未锁存状态位。应始终遵PGOOD/RESET_B 引脚的生效值。  
0b输出电压在调节窗口内。PGOOD 引脚失效。  
1b输出电压不在调节窗口内。PGOOD 引脚生效。  
10  
9
R
R
0b  
0b  
不支持  
其它  
不受支持且始终设置0b  
0b未发OTHER 故障。  
1b发生OTHER 故障主机应检STATUS_OTHER以便了解更多信息。  
8
R
0b  
不支持  
不受支持且始终设置0b。  
始终等STATUS_BYTE 值。  
7:0  
STATUS_BY  
TE  
RW  
00h  
所有能够触SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
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STATUS_WORD 写入 0080h 将清除 BUSY 如果已设置该位。向 STATUS_WORD 写入 0180h 将清除  
BUSY UNKNOWN 如果已设置这些位。  
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7.6.56 (7Ah) STATUS_VOUT  
7Ah  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_VOUT 命令返回一个数据字节其内容如下所示。通过 7.6.4 或通过分别向 (7Ah) STATUS_VOUT  
寄存器中的各位置写1b可以清除所有受支持的位PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2.4 节所述。  
7-62. (7Ah) STATUS_VOUT 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
R
R
VOUT_MIN_MA  
X
VOUT_OVF  
VOUT_OVW  
VOUT_UVW  
VOUT_UVF  
TON_MAX  
0
0
图例R/W = /R = 只读  
7-73. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
VOUT_OVF  
RW  
0b  
0b指示未发VOUT OV 故障的锁存标志。  
1b指示已发VOUT OV 故障的锁存标志。  
注意VOUT_OVF 的屏蔽位将屏蔽固定的、跟踪的和预偏置OVP。这些位可在  
SMBALERT_MASK_EXTENDED 中单独控制。  
6
VOUT_OV  
W
RW  
0b  
0b指示未发VOUT OV 警告的锁存标志。  
1b指示已发VOUT OV 警告的锁存标志。  
注意VOUT_OVF 的屏蔽位将屏蔽固定的和跟踪的过压保护。  
5
4
VOUT_UVW  
VOUT_UVF  
RW  
RW  
RW  
RW  
R
0b  
0b  
0b指示未发VOUT UV 警告的锁存标志。  
1b指示已发VOUT UV 警告的锁存标志。  
0b指示未发VOUT UV 故障的锁存标志。  
1b指示已发VOUT UV 故障的锁存标志。  
3
VOUT_MIN  
_MAX  
0b  
0b指示未发VOUT_MIN_MAX 的锁存标志。  
1b指示已发VOUT_MIN_MAX 的锁存标志。  
2
TON_MAX  
0b  
0b指示未发TON_MAX 的锁存标志。  
1b指示已发TON_MAX 的锁存标志。  
1:0  
00b  
不支持  
不受支持且始终设置00b。  
所有能够触SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
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7.6.57 (7Bh) STATUS_IOUT  
7Bh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_IOUT 命令返回一个数据字节其内容如下所示。通过 7.6.4 或通过分别向 (7Bh) STATUS_IOUT 寄  
存器中的各位置写1b可以清除所有受支持的位PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2.4 节所述。  
7-63. (7Bh) STATUS_IOUT 寄存器映射  
7
6
R
0
5
4
3
R
0
2
R
0
1
R
0
0
R
0
RW  
RW  
RW  
IOUT_OCF  
IOUT_OCW  
IOUT_UCF  
图例R/W = /R = 只读  
7-74. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
IOUT_OCF  
RW  
0b  
0b指示未发IOUT OC 故障的锁存标志。  
1b指示已发IOUT OC 故障的锁存标志。  
6
5
R
0b  
0b  
不支持  
不受支持且始终设置0b。  
IOUT_OCW  
RW  
0b指示未发IOUT OC 警告的锁存标志。  
1b指示已发IOUT OC 警告的锁存标志。  
4
IOUT_UCF  
RW  
R
0b  
0b指示未发IOUT UC 故障的锁存标志。  
1b指示已发IOUT UC 故障的锁存标志。  
3:0  
0000b  
不支持  
不受支持且始终设置0000b。  
所有能够触SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
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7.6.58 (7Ch) STATUS_INPUT  
7Ch  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_INPUT 命令返回一个数据字节其内容如下所示。通过 7.6.4 或通过分别向 (7Ch) STATUS_INPUT  
寄存器中的各位置写1b可以清除所有受支持的位PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2.4 节所述。  
7-64. (7Ch) STATUS_INPUT 寄存器映射  
7
6
5
4
R
0
3
2
R
0
1
R
0
0
R
0
RW  
RW  
RW  
RW  
VIN_OVF  
VIN_OVW  
VIN_UVW  
LOW_VIN  
图例R/W = /R = 只读  
7-75. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
VIN_OVF  
RW  
0b  
0b  
0b  
0b指示未发PVIN OV 故障的锁存标志。  
1b指示已发PVIN OV 故障的锁存标志。  
6
5
VIN_OVW  
VIN_UVW  
RW  
RW  
0b指示未发PVIN OV 警告的锁存标志。  
1b指示已发PVIN OV 警告的锁存标志。  
0b指示未发PVIN UV 警告的锁存标志。  
1b指示已发PVIN UV 警告的锁存标志。  
4
3
R
0b  
0b  
不支持  
不受支持且始终设置0b。  
LOW_VIN  
RW  
LIVE未锁存状态位。显PVIN 相对VIN_ON VIN_OFF 的值。  
0bPVIN ON。  
1bPVIN OFF。  
2:0  
R
000b  
不支持  
不受支持且始终设置000b。  
所有可触SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
LOW_VIN VIN_UVW  
LOW_VIN 位是一个仅供参考不会将 SMBALERT 置为有效的标志该标志指示器件不会转换电源因为其  
PVIN 电压小于 VIN_ON VDD5 电压小于其 UVLO无法启用转换。LOW_VIN 在复位时初始置为有效但不  
SMBALERT 置为有效。  
VIN_UVW 位是一个锁存状态位如果通过触发此位来提醒主机发生输入电压问题可能会将其置为有效。  
VIN_UVW 会被屏蔽直到首次检测到的输入电压超VIN_ON 阈值。  
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7.6.59 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE  
7Dh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_TEMPERATURE 命令返回一个数据字节其内容如下所示。通过 7.6.4 或通过分别向 (7Dh)  
STATUS_TEMPERATURE 寄存器中的各位置写入 1b可以清除所有受支持的位PMBus 1.3.1 II 部分规  
10.2.4 节所述。  
7-65. (7Dh) STATUS_TEMPERATURE 寄存器映射  
7
6
5
R
0
4
R
0
3
R
0
2
R
0
1
R
0
0
R
0
RW  
OTF  
RW  
OTW  
图例R/W = /R = 只读  
7-76. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
OTF  
RW  
0b  
0b指示未发OT 故障的锁存标志。  
1b指示已发OT 故障的锁存标志。  
6
OTW  
RW  
R
0b  
0d  
0b指示未发OT 警告的锁存标志。  
1b指示已发OT 警告的锁存标志  
5:0  
不支持  
不受支持且始终设置000000b。  
所有能够触SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
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7.6.60 (7Eh) STATUS_CML  
7Eh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_CML 命令返回一个数据字节其中包含与通信、逻辑和存储器相关的内容如下所示。通7.6.4 或  
通过分别向 (7Eh) STATUS_CML 寄存器中的各位置写1b可以清除所有受支持的位PMBus 1.3.1 II 部  
分规范10.2.4 节所述。  
7-66. (7Eh) STATUS_CML 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
R
0
1
0
R
0
RW  
IVC  
RW  
IVD  
RW  
PEC  
RW  
MEM  
RW  
RW  
PROC_FLT  
COMM  
图例R/W = /R = 只读  
7-77. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
IVC  
RW  
0b  
0b指示未接收到无效或不受支持的命令的锁存标志。  
1b指示接收到无效或不受支持的命令的锁存标志。  
6
5
4
3
IVD  
PEC  
RW  
RW  
RW  
RW  
0b  
0b  
0b  
0b  
0b指示未接收到无效或不受支持的数据的锁存标志。  
1b指示接收到无效或不受支持的数据的锁存标志。  
0b指示未发生数据包错误检查失败的锁存标志。  
1b指示已发生数据包错误检查失败的锁存标志。  
MEM  
0b指示未检测到存储器错误的锁存标志。  
1b指示检测到存储器错误的锁存标志。  
PROC_FLT  
0b指示未检测到逻辑内核错误的锁存标志。  
1b指示检测到逻辑内核错误的锁存标志。  
2
1
R
0b  
0b  
不支持  
不受支持且始终设置0b。  
COMM  
RW  
0b指示未检测到通信错误的锁存标志。  
1b指示检测到通信错误的锁存标志。  
0
R
0b  
不支持  
不受支持且始终设置0b。  
所有能够触SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
从器件会将反向通道通信问题报告为其所在相位上CML 故障。  
相应的STATUS_BYTE 是此命令中受支持位的“或”运算。当出现此命令中的故障情况时STATUS_BYTE 中  
的相应位会更新。同样如果此字节被单独清除例如通过向锁存条件写入 1),应该会清除 STATUS_BYTE  
中的相应位。  
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7.6.61 (7Fh) STATUS_OTHER  
7Fh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_OTHER 命令返回一个数据字节其中包含未在其STATUS 字节中指定的信息。  
7-67. (7Fh) STATUS_OTHER 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
RW  
FIRST_TO_AL  
ERT  
0
0
0
0
0
0
0
说明R/W = /R = 只读  
7-78. 寄存器字段说明  
7:1  
0
字段  
保留  
访问  
R
复位  
0h  
说明  
保留  
FIRST_TO_  
ALERT  
RW  
0b  
0b指示该器件不是最先SMBALERT 置为有效的器件的锁存标志。这可能意味  
SMBALERT 信号未生效或已清除),或其已生效但该器件不是总线上最先  
使其生效的器件。  
1b指示该器件是最先SMBALERT 置为有效的器件的锁存标志。  
相应的STATUS_BYTE 是此命令中受支持位的“或”运算。当出现此命令中的故障情况时STATUS_BYTE 中  
的相应位会更新。同样如果此字节被单独清除例如通过向锁存条件写入 1),应该会清除 STATUS_BYTE  
中的相应位。  
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7.6.62 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC  
80h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
NVM 备份:  
更新:  
动态  
STATUS_MFR_SPECIFIC 命令返回一个数据字节其中包含有关通信、逻辑和存储器的内容如下所示。通过  
7.6.4 或通过分别向 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器中的各位置写入 1b可以清除所有受支持的位,  
PMBus 1.3.1 II 部分规范10.2.4 节所述。  
7-68. (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器映射  
7
6
R
5
R
0
4
R
0
3
2
1
0
R
0
RW  
POR  
RW  
RW  
BCX  
RW  
RESET  
SYNC  
自身  
图例R/W = /R = 只读  
7-79. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
POR  
RW  
0b  
0未检测到上电复位故障。  
1检测到上电复位故障。  
在以下情况中应设置该位加电自检内部修整值检查、USER_STORE NVM 校验和  
或引脚检测功能报告了无效结果。  
6
R
0b  
自身  
LIVE未锁存状态位。显示加电自检的状态。  
0b加电自检完成。所有预期BCX 从器件都已响应。  
1b加电自检正在进行中。一个或多BCX 从器件未响应。  
5:4  
3
R
00b  
不支持  
不受支持且始终设置00b。  
RESET  
RW  
0b:  
0b未发RESET_VOUT 事件。  
1b已发RESET_VOUT 事件。  
2
1
0
BCX  
SYNC  
不支持  
RW  
RW  
R
0b  
0b  
0b  
0b未发BCX 故障事件。  
1b已发BCX 故障事件。  
0b未检测SYNC 故障。  
1b检测SYNC 故障。  
不受支持且始终设置0b。  
根据 PMBus 规范1 写入 STATUS 寄存器中的任何位应清除该位如果已设置该位。所有可触发  
SMBALERT 的位都SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。  
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7.6.63 (88h) READ_VIN  
88h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新速率:  
支持的范围:  
1ms  
0 24 V  
READ_VIN 命令返回输出电流以安培为单位。  
7-69. (88h) READ_VIN 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
R
9
8
R
R
R
R
R
R
R
READ_VIN_EXP  
READ_VIN_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
READ_VIN_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-80. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
READ_VIN_  
EXP  
RW  
输入电压 线性格式二进制补码指数  
输入电压 线性格式二进制补码尾数  
10:0  
READ_VIN_  
MAN  
RW  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC 7。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
PHASE 行为  
PHASE = FFh READ_VIN 会返回主器件PVIN 电压。  
PHASE != FFh READ_VIN 会返回分配给当PHASE 的器件PVIN 电压。  
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7.6.64 (8Bh) READ_VOUT  
8Bh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字  
ULINEAR16VOUT_MODE 而定。  
相控:  
NVM 备份:  
更新速率:  
支持的范围  
1ms  
0 V 6.0 V  
READ_VOUT 命令返回实际测量的输出电压。  
7-70. (8Bh) READ_VOUT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
R
R
READ_VOUT  
READ_VOUT  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
说明R/W = /R = 只读  
7-81. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
READ_VOU  
T
RW  
电流  
状态  
输出电压读数VOUT_MODE 而定  
当器件配置为从器件 (GOSNS = BP1V5) READ_VOUT 将报告 VOSNS 引脚上相对于 AGND 的电压。在该  
配置中会忽略 VOUT_SCALE_LOOP并且 VOSNS 必须进行外部缩放以便保持 0V 0.75V 之间的电压,  
从而正确报VOSNS 电压。  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC 7。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
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7.6.65 (8Ch) READ_IOUT  
8Ch  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新速率:  
支持的范围:  
1ms  
-15A 90A  
READ_IOUT 命令返回输出电流以安培为单位。  
7-71. (8Ch) READ_IOUT 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
R
9
8
R
R
R
R
R
R
R
READ_IOUT_EXP  
READ_IOUT_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
READ_IOUT_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-82. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
READ_IOU  
T_EXP  
RW  
电流  
状态  
线性格式二进制补码指数  
线性格式二进制补码尾数  
10:0  
READ_IOU  
T_MAN  
RW  
电流  
状态  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC 7。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
PHASE 行为  
PHASE = FFh READ_IOUT 会返回支持单个输出的器件堆栈的总电流。  
PHASE != FFh READ_IOUT 会返回分配给当PHASE 的器件的电流测量值。  
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7.6.66 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1  
8Dh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字  
SLINEAR11CAPABILITY 而定  
相控:  
NVM 备份:  
更新速率:  
支持的范围:  
300μs  
-40°C 175°C  
READ_TEMPERATURE_1 命令返回最高功率级温度以摄氏度为单位。  
7-72. (8Dh) READ_TEMPERATURE_1 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
R
R
READ_T1_EXP  
READ_T1_MAN  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
READ_T1_MAN  
说明R/W = /R = 只读  
7-83. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:11  
READ_T1_  
EXP  
RW  
电流  
状态  
线性格式二进制补码指数。LSB = 1°C  
10:0  
READ_T1_  
MAN  
RW  
电流  
状态  
线性格式二进制补码尾数  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC 7。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
PHASE 行为  
PHASE = FFh READ_TEMPERATURE_1 会返回支持单个输出的器件堆栈中最热器件的温度。  
PHASE ! = FFh READ_TEMPERATURE_1 会返回分配给当PHASE 的器件的温度测量值。  
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7.6.67 (98h) PMBUS_REVISION  
98h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相控:  
0.25ms  
最大事务时间:  
7.6.67 命令读取器件符合PMBus 修订版。  
7-73. (98h) PMBUS_REVISION 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
PART_I  
PART_II  
说明R/W = /R = 只读  
7-84. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:4  
PART_I  
R
0011b  
0011bPMBus 修订1.3 1 部分  
0011bPMBus 修订1.3 2 部分  
3:0  
PART_II  
R
0011b  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC 7。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
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7.6.68 (99h) MFR_ID  
99h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块  
读取块  
无符号二进制3 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
MFR_ID 命令向单元中加3 个字节其中包含制造商ID。这通常在制造时执行一次。  
7-74. (99h) MFR_ID 寄存器映射  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
MFR_ID  
MFR_ID  
MFR_ID  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
说明R/W = /R = 只读  
7-85. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
23:0  
MFR_ID  
RW  
NVM  
用于存储制造ID 信息并可任意写入的用户存NVM 3 个字节。  
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7.6.69 (9Ah) MFR_MODEL  
9Ah  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块  
读取块  
无符号二进制3 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
MFR_MODEL 命令向单元中加3 个字节其中包含制造商ID。这通常在制造时执行一次。  
7-75. (9Ah) MFR_MODEL 寄存器映射  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
MFR_MODEL  
MFR_MODEL  
MFR_MODEL  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
说明R/W = /R = 只读  
7-86. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
23:0  
MFR_MOD  
EL  
RW  
NVM  
用于存储制造商型号信息并可任意写入的用户存NVM 3 个字节  
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7.6.70 (9Bh) MFR_REVISION  
9Bh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块  
读取块  
无符号二进制3 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
MFR_REVISION 命令向单元中加3 个字节其中包含电源制造商的修订版本号。这通常在制造时执行一次。  
7-76. (9Bh) MFR_REVISION 寄存器映射  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
MFR_REV  
MFR_REV  
MFR_REV  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
说明R/W = /R = 只读  
7-87. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
23:0  
MFR_REV  
RW  
NVM  
用于存储制造商修订版本信息并可任意写入的用户存NVM 3 个字节  
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7.6.71 (9Eh) MFR_SERIAL  
9Eh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块  
读取块  
无符号二进制3 字节)  
相控:  
EEPROM  
NVM 备份:  
MFR_SERIAL 命令向单元中加3 个字节其中包含电源制造商的序列号。这通常在制造时执行一次。  
7-77. (9Eh) MFR_SERIAL 寄存器映射  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
MFR_SERIAL  
MFR_SERIAL  
MFR_SERIAL  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
说明R/W = /R = 只读  
7-88. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
23:00  
MFR_SERI  
AL  
RW  
NVM  
由制造商分配的任3 字节序列号  
注意MFR_SERIAL 值包含在用于计算 NVM_CHECKSUM NVM 储中此分配唯一的  
MFR_SERIAL 值也会得到唯一NVM_CHECKSUM 值。  
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7.6.72 (ADh) IC_DEVICE_ID  
ADh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取块  
无符号二进制6 字节)  
相位控制:  
IC_DEVICE_ID 命令用于设置或读取嵌PMBus ICPMBus 接口的类型或器件型号。  
7-78. (ADh) IC_DEVICE_ID 寄存器映射  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
R
R
R
R
R
R
R
R
IC_DEVICE_ID[47:40]  
39  
R
38  
R
37  
R
36  
R
35  
R
34  
R
33  
R
32  
R
IC_DEVICE_ID[39:32]  
31  
R
30  
R
29  
R
28  
R
27  
R
26  
R
25  
R
24  
R
IC_DEVICE_ID[31:24]  
23  
R
22  
R
21  
R
20  
R
19  
R
18  
R
17  
R
16  
R
IC_DEVICE_ID[23:16]  
15  
R
14  
R
13  
R
12  
R
11  
R
10  
R
9
8
R
R
IC_DEVICE_ID[15:8]  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
IC_DEVICE_ID[7:0]  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-89. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
47:0  
IC_  
R
参阅文本。 请参阅下面的表。  
DEVICE_ ID  
7-90. IC_DEVICE_ID 值  
字节编号位索  
)  
0 (7:0)  
1 (15:8)  
2 (23:16)  
3 (31:24)  
4 (39:32)  
5 (47:40)  
TPS546A24  
54h  
49h  
54h  
6Ah  
24h  
41h  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC7位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
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7.6.73 (AEh) IC_DEVICE_REV  
AEh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取块  
无符号二进制2 字节)  
相位控制:  
IC_DEVICE_REV 命令用于设置或读IC 的修订版。  
7-79. (AEh) IC_DEVICE_REV 寄存器字段说明  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
R
R
MAJOR_REV  
MINOR_REV  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
SUB_MINOR_REV  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC7位。  
PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
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7.6.74 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)  
B1h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块  
读取块  
无符号二进制5 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
EEPROM 或引脚检测  
转换禁用动态。转换启用硬件更新被阻止。当启用时要在写入后更新硬件请使(15h)  
STORE_USER_ALL (16h) RESTORE_USER_ALL 存储NVM或通过几个周期AVIN 降至  
UVLO 以下。  
更新:  
配置控制环路补偿。  
7-80. (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 寄存器映射  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
SEL_CZI[1:0]  
SEL_CPI[4:0]  
SEL_CZI_MUL  
31  
R
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
SEL_RVI[5:0]  
SEL_CZI[3:2]  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
RW  
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
SEL_CZV[1:0]  
SEL_CPV[4:0]  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
SEL_RVV[5:0]  
SEL_CZV[3:2]  
SEL_GMI[1:0]  
7
RW  
0
6
RW  
0
5
4
3
RW  
0
2
RW  
0
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
SEL_GMV[1:0]  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-91. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
25:24,  
39:38  
SEL_CZI[3:  
0]  
RW  
NVM  
选择电流环路积分电容器的值。  
CZI = 6.66pF x CZI_MUL x 2SEL_GMI[1:0] x SEL_CZI[3:0]  
37:33  
32  
SEL_CPI[4:  
0]  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
选择电流环路滤波电容器的值。  
CPI = 3.2pF x SEL_CPI[4:0]  
SEL_CZI_M  
UL  
选择电流环路积分电容器乘法器的值。  
0bCZI_MUL = 1  
1bCZI_MUL = 2  
31:26  
SEL_RVI[5:  
0]  
RW  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
NVM  
选择电流环路中波段增益电阻器的值。  
RVI = 5kΩx SEL_RVI[5:0]  
9:823:22 SEL_CZV[3:  
选择电压环路积分电容器的值。  
CZV = 125pF x 2SEL_GMV[1:0] x SEL_CZV[3:0]  
0]  
21:17  
SEL_CPV[4:  
0]  
选择电压环路滤波电容器的值。  
CPV = 6.25pF x SEL_CPV[4:0]  
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7-91. 寄存器字段说(continued)  
字段  
保留  
访问  
复位  
说明  
16  
RW  
NVM  
保留设置0b  
15:10  
SEL_RVV[5:  
0]  
RW  
NVM  
选择电压环路中波段增益电阻器的值。  
RVV = 5kΩx SEL_RVV[5:0]  
7:6  
5:4  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
保留设置00b  
SEL_GMV[1  
:0]  
选择电压误差跨导的值。  
GMV = 25µS x 2SEL_GMV[1:0]  
3:2  
1:0  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
保留设置00b  
SEL_GMI[1:  
0]  
选择电流误差跨导的值。  
GMI = 25µS x 2SEL_GMI[1:0]  
可在启用输出转换时写入到 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)但将阻止将这些值更新到硬  
件。要更新控制环路使用的值:  
• 禁用转换然后写入(B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)。  
• 启用转换时写入(B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)使(15h) STORE_USER_ALL 将  
PMBus 值存储NVM(EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE) (B1h)  
USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 然后循AVIN 或使(16h) RESTORE_USER_ALL 命  
令。  
鉴于将 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 5 字节 HEX 值转换为模拟补偿值的复杂性建  
议用户使用 TPS546A24A 产品文件夹 中提供的工具例如 TPS546x24A 补偿和引脚 Strap 配置电阻器计算器 设  
计工具。  
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7.6.75 (B5h) USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG)  
B5h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块PMBus 规范即使1 个数据字节也是如此)  
读取块PMBus 规范即使1 个数据字节也是如此)  
无符号二进制1 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM  
动态  
1.0ms  
最大事务时间:  
最大操作延迟:  
1.0ms非时间关键型)  
POWER_STAGE_CONFIG 允许用户调VDD5 稳压器电压。  
7-81. (B5h) USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG) 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
R
R
R
R
SEL_VDD5  
保留  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-92. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:4  
SEL_VDD5  
RW  
NVM  
3hVDD5 = 3.9V不建议在生产环境中使用)  
4hVDD5 = 4.1V  
5hVDD5 = 4.3V  
6hVDD5 = 4.5V  
7hVDD5 = 4.7V  
8hVDD5 = 4.9V  
9hVDD5 = 5.1V  
AhVDD5 = 5.3V  
其他无效  
3:0  
R
0000b  
保留  
保留。设置0000b。  
除非提供了外部 VDD5 电压否则建议不要将设置 30h 用于生产3.9V LDO 设置可能导致 VDD5 电压低于  
启用转换所需的 VDD5 欠压锁定并可能导致 TPS546A24A 器件在没有外部 VDD5 电压的情况下无法启用转  
换。  
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7.6.76 (D0h) MFR_SPECIFIC_00 (TELEMETRY_CONFIG)  
D0h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入块  
读取块  
无符号二进制6 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM  
动态  
为内部遥测系统的每个通道配置优先级和平均值计算。  
内部遥测系统在每次测量中共享一个 ADC。优先级设置允许用户调整每个遥测值的相对测量速率。ADC 将首先测  
量具有优先级 A 值的每个值。每次完成所有优先级 A 测量时将进行一个优先级 B 测量。每次完成所有优先级 B  
测量时将进行一个优先C 测量。  
示例如果输出电压的优先级A输出电流的优先级B而温度的优先级为 C则遥测序列将为 VOUT IOUT  
VOUT VOUT IOUT VOUT 温度。  
7-82. (D0h) MFR_SPECIFIC_00 (TELEMETRY_CONFIG) 寄存器映射  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RW  
保留优先级  
保留优先级  
RD_VI_PRI  
保留平均值计算  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
RW  
32  
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
保留平均值计算  
31  
R
30  
29  
28  
27  
26  
25  
RW  
24  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RD_VI_AVG  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
RW  
16  
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RD_TMP_PRI  
RD_TMP_AVG  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RW  
RD_IO_PRI  
RD_IO_AVG  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RW  
RD_VO_PRI  
RD_VO_AVG  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-93. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
47:40  
R
00h  
未使用  
未使用  
保留。将值设置00h。  
保留。将值设置03h。  
39:32  
RW  
NVM  
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7-93. 寄存器字段说(continued)  
字段  
访问  
复位  
说明  
31:30  
RD_VI_PRI  
RW  
NVM  
00b将优先A 分配给输入电压遥测。  
01b将优先B 分配给输入电压遥测。  
10b将优先C 分配给输入电压遥测。  
11b禁用输入电压遥测。  
0d - 5d2N 个样本READ_VIN 滚动平均值  
6d-7d无效  
31:24  
23:22  
RD_VI_AVG  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
RD_TMP_P  
RI  
00b将优先A 分配给温度遥测。  
01b将优先B 分配给温度遥测。  
10b将优先C 分配给温度遥测。  
11b无效  
21:19  
18:16  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
保留。设置000b。  
0d - 5d2N 个样本READ_TEMPERATURE_1 滚动平均值  
6d-7d无效  
RD_TMP_A  
VG  
15:14  
RD_IO_PRI  
RW  
NVM  
00b将优先A 分配给输出电流遥测。  
01b将优先B 分配给输出电流遥测。  
10b将优先C 分配给输出电流遥测。  
11b禁用输出电流遥测。  
13:11  
10:8  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
保留。设置000b。  
0d - 5d2N 个样本READ_IOUT 滚动平均值  
6d-7d无效  
RD_IO_AVG  
7:6  
RD_VO_PRI  
RW  
NVM  
00b将优先A 分配给输出电压遥测。  
01b将优先B 分配给输出电压遥测。  
10b将优先C 分配给输出电压遥测。  
11b禁用输出电压遥测。  
5:3  
2:0  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
保留。设置000b。  
0d - 5d2N 个样本READ_VOUT 滚动平均值  
6d-7d无效  
RD_VO_AV  
G
禁用任何遥测值将强制相关READ PMBus 命令报0000h。  
由于温度遥测用于过热保护因此无法禁用温度遥测。  
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7.6.77 (DAh) MFR_SPECIFIC_10 (READ_ALL)  
DAh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取块  
无符号二进制14 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
READ_ALL 提供对 STATUS_WORD 和遥测值的 14 字节 BLOCK 读取通过将多个 READ 函数组合到单个命令  
中来提高轮询的总线利用率从而消除了对多个地址和命令代码字节的需要。  
7-83. (DAh) MFR_SPECIFIC_10 (READ_ALL) 寄存器映射  
111  
R
110  
R
109  
108  
107  
106  
105  
R
104  
R
R
R
R
R
不支= 00h  
不支= 00h  
不支= 00h  
不支= 00h  
103  
R
102  
R
101  
R
100  
R
99  
R
98  
R
97  
R
96  
R
95  
R
94  
R
93  
R
92  
R
91  
R
90  
R
89  
R
88  
R
87  
R
86  
R
85  
R
84  
R
83  
R
82  
R
81  
R
80  
R
79  
R
78  
R
77  
R
76  
R
75  
R
74  
R
73  
R
72  
R
READ_VIN (MSB)  
71  
R
70  
R
69  
R
68  
67  
R
66  
R
65  
R
64  
R
R
READ_VIN (LSB)  
63  
R
62  
R
61  
R
60  
R
59  
R
58  
R
57  
R
56  
R
READ_TEMPERATURE1 (MSB)  
55  
R
54  
R
53  
R
52  
R
51  
R
50  
R
49  
R
48  
R
READ_TEMPERATURE1 (LSB)  
47  
R
46  
R
45  
R
44  
R
43  
R
42  
R
41  
R
40  
R
READ_IOUT (MSB)  
39  
R
38  
R
37  
R
36  
R
35  
R
34  
R
33  
R
32  
R
READ_IOUT (LSB)  
28 27  
31  
30  
29  
26  
25  
24  
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R
R
R
R
R
R
R
R
READ_VOUT (MSB)  
23  
R
22  
R
21  
R
20  
R
19  
R
18  
R
17  
R
16  
R
READ_VOUT (LSB)  
15  
R
14  
R
13  
R
12  
R
11  
R
10  
R
9
8
R
R
STATUS_WORD高字节)  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
STATUS_BYTE  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-94. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
111:96  
READ_  
DUTY_CYC  
LE  
R
0000h  
不支= 0000h  
95:80  
79:64  
63:48  
READ_ IIN  
READ_ VIN  
R
R
R
0000h  
0000h  
0000h  
不支= 0000h  
READ_VIN线性格式)  
READ_  
TEMPERAT  
URE1  
READ_ TEMPERATURE1线性格式)  
47:32  
31:16  
15:0  
READ_  
IOUT  
R
R
R
0000h  
0000h  
0000h  
READ_ IOUT线性格式)  
READ_VOU  
T
READ_ VOUTULinear16 格式VOUT_MODE)  
STATUS_WORD  
STATUS_W  
ORD  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC7位。  
PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
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7.6.78 (DBh) MFR_SPECIFIC_11 (STATUS_ALL)  
DBh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取块  
无符号二进制7 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
STATUS_ALL 提供一7 字节STATUS 命令代码块。这可以减少读取多个故障的总线利用率。  
7-84. (DBh) MFR_SPECIFIC_11 (STATUS_ALL) 寄存器映射  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
R
R
R
R
R
R
R
R
STATUS_MFR  
47  
R
46  
R
45  
R
44  
R
43  
R
42  
R
41  
R
40  
R
STATUS_OTHER  
39  
R
38  
R
37  
R
36  
35  
R
34  
R
33  
R
32  
R
R
STATUS_CML  
31  
R
30  
R
29  
R
28  
R
27  
R
26  
R
25  
R
24  
R
STATUS_TEMPERATURE  
23  
R
22  
R
21  
R
20  
R
19  
R
18  
R
17  
R
16  
R
STATUS_INPUT  
15  
R
14  
R
13  
R
12  
R
11  
R
10  
R
9
8
R
R
STATUS_IOUT  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
STATUS_VOUT  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-95. 寄存器字段说明  
说明  
字段  
访问  
复位  
55:48  
STATUS_  
MFR  
R
STATUS_ MFR  
当前状态  
当前状态  
当前状态  
当前状态  
47:40  
39:32  
31:24  
STATUS_  
OTHER  
R
R
R
STATUS_ OTHER  
STATUS_  
CML  
STATUS_ CML  
STATUS_  
TEMPERAT  
URE  
STATUS_ TEMPERATURE  
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7-95. 寄存器字段说(continued)  
字段  
访问  
复位  
说明  
23:16  
STATUS_  
INPUT  
R
STATUS_ INPUT  
当前状态  
15:8  
7:0  
STATUS_  
IOUT  
R
R
STATUS_ IOUT  
STATUS_ VOUT  
当前状态  
当前状态  
STATUS_  
VOUT  
尝试写入只读命令会导CML无效命(IVC) 故障情况TPS546A24A 响应如下:  
• 设STATUS_BYTE CML 位。  
• 设STATUS_CML CML_IVC7位。  
• 根PMBus 1.3.1 II 部分规范10.9.3 节通知主机。  
写入STATUS_ALL 不会清除已置位的状态位。  
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7.6.79 (DCh) MFR_SPECIFIC_12 (STATUS_PHASE)  
DCh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
无符号二进制2 字节)  
相位控制:  
更新:  
动态  
NVM 备份:  
PHASE = FFh 读取该命令将返回一个数据字该数据字详细说明了哪些相位发生了故障情况。当  
PHASE != FFh 如果运行的相位报告任何状态位则读取该命令将返回在位 0 位置中具有 1 的数据字。与未  
使用未分配或已禁用的相位数相对应的位始终等0b。  
7-85. (DCh) MFR_SPECIFIC_12 (STATUS_PHASE)  
15  
R
14  
R
13  
R
12  
R
11  
RW  
0
10  
RW  
0
9
RW  
0
8
RW  
0
7
RW  
0
6
RW  
0
5
RW  
0
4
RW  
0
3
2
1
0
RW  
PH3  
RW  
PH2  
RW  
PH1  
RW  
PH0  
0
0
0
0
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-96. 寄存器字段说明  
15:4  
3
字段  
保留  
PH3  
访问  
R
复位  
0b  
说明  
保留  
RW  
0b  
0b分配PHASE = 3d TPS546A24A 未发生故障。  
1b分配PHASE = 3d TPS546A24A 发生了故障。设PHASE = 3D并读  
STATUS_WORD STATUS_ALL 以了解更多信息。  
2
1
0
PH2  
PH1  
PH0  
RW  
RW  
RW  
0b  
0b  
0b  
0b分配PHASE = 2d TPS546A24A 未发生故障。  
1b分配PHASE = 2d TPS546A24A 发生了故障。设PHASE = 2d并读取  
STATUS_WORD STATUS_ALL 以了解更多信息。  
0b分配PHASE = 1d TPS546A24A 未发生故障。  
1b分配PHASE = 1d TPS546A24A 发生了故障。设PHASE = 1d并读取  
STATUS_WORD STATUS_ALL 以了解更多信息。  
0b分配PHASE = 0d TPS546A24A 未发生故障。  
1b分配PHASE = 0d TPS546A24A 发生了故障。设PHASE = 0d并读取  
STATUS_WORD STATUS_ALL 以了解更多信息。  
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7.6.80 (E3h) MFR_SPECIFIC_19 (PGOOD_CONFIG)  
E3h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
Format  
写入字  
读取字  
无符号字  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
转换禁用请参阅下文。转换启用只读  
7-86. (E3h) MFR_SPECIFIC_19 (PGOOD_CONFIG) 寄存器映射  
15  
R
14  
R
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
PGOOD_OFF_DELAY[3:0]  
PGOOD_ON_DELAY[3:0]  
7
R
6
R
5
R
4
R
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
pgmOVF  
pgmOVW  
pgmUVW  
pgmUVF  
pgmOCW  
pgmOCF  
pgmINOVW  
pgmINOVF  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-97. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
NVM  
15:12  
PGOOD_OF  
F_DELAY[3:  
0]  
RW  
设置从检测未屏蔽的故障或警告事件到PGOOD 置为低电平的延迟。  
0dPGOOD /1 PWM CLK  
1d-15dPGOOD /2N+1 PWM CLK  
NVM  
11:8  
PGOOD_O  
N_DELAY[3:  
0]  
RW  
设置从检测到无未屏蔽的故障或警告事件到释PGOOD 低电平的延迟。  
0dPGOOD /高延迟1 PWM CLK  
1d-15dPGOOD 2N+1 PWM CLK  
7
6
5
4
3
2
1
0
pgmOVF  
pgmOVW  
pgmUVF  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
NVM  
0b输出过压故障可PGOOD 置为低电平。  
1b输出过压故障无法PGOOD 置为低电平。  
0b输出过压警告可PGOOD 置为低电平。  
1b输出过压警告无法PGOOD 置为低电平。  
0b输出欠压故障可PGOOD 置为低电平。  
1b输出欠压故障无法PGOOD 置为低电平。  
pgmUVW  
pgmOCW  
pgmOCF  
0b输出欠压警告可PGOOD 置为低电平。  
1b输出欠压警告无法PGOOD 置为低电平。  
0b输出过流警告可PGOOD 置为低电平。  
1b输出过流警告无法PGOOD 置为低电平。  
0b输出过流故障可PGOOD 置为低电平。  
1b输出过流故障无法PGOOD 置为低电平。  
pgmINOVW  
pgmINOVF  
0b输入过压警告可PGOOD 置为低电平。  
1b输入过压警告无法PGOOD 置为低电平。  
0b输入过压故障可PGOOD 置为低电平。  
1b输入过压故障无法PGOOD 置为低电平。  
电源正常表示转换器的状态。(E3h) MFR_SPECIFIC_19 (PGOOD_CONFIG) 提供对电源正常状态进行置位和释  
放的延迟的控制机制。(60h) TON_DELAY(61h) TON_RISE(65h) TOFF_FALL 期间以及故障关断或断续延  
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迟期间当禁用转换时电源正常状态始终为低电平。在 (65h) TOFF_FALL 期间以及故障关断或断续期间对  
PGOOD_OFF_DELAY 进行旁路。除非故障的 RESPONSE 命令配置为继续运行而不会中断否则仍将在未屏蔽  
的故障事件上置位电源正常状态。  
PGOOD_OFF_DELAY PGOOD_ON_DELAY 互独立检测和计时。如果 PGOOD_ON_DELAY 于  
PGOOD_OFF_DELAY 并 且 未 屏 蔽 的 故 障 或 警 告 事 件 持 续 时 间 小 于 PGOOD_OFF_DELAY  
PGOOD_ON_DELAY则在故障或警告事件期间不会将电源正常状态置为低电平。  
-
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7.6.81 (E4h) MFR_SPECIFIC_20 (SYNC_CONFIG)  
E4h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
7-87. (E4h) MFR_SPECIFIC_20 (SYNC_CONFIG) 寄存器映射  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
SYNC_ DIR  
SYNC_EDGE  
10000b  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-98. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7:6  
SYNC_DIR  
RW  
NVM  
00bSYNC  
01bSYNC OUT。  
10bSYNC IN。  
11b启用自动检测同步  
5
SYNC_EDG  
E
RW  
RW  
NVM  
0bSYNC 的下降沿同步。  
1bSYNC 的上升沿同步。  
4:0  
10000b  
不支持  
不支持。设置10000b。  
尝试(E4h) MFR_SPECIFIC_E4 (SYNC_CONFIG) 写入指定为有效值之外的任何值都将被视为无效/不受支持的  
数据并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并通知主机来进行响应PMBus 1.3.1 II 部分规范第  
10.9.3 节所述。  
SYNC_DIR = 11b“启用自动检测”时TPS546A24A 将根据当满足 ON_OFF_CONFIG 定义的启用条件时  
SYNC 脚的状态来选择 SYNC_IN SYNC_OUT 如果 SYNC_PIN 2V 开关速度超过  
FRQUENCY_SWITCH 75%则应启用 SYNC_IN。如果 SYNC_PIN 低于 0.8V 且未进行开关则将选择  
SYNC_OUT。  
多相堆叠中的从器件始终配置为 SYNC_IN如果在存在 SYNC 信号之前启用或在禁用之前丢失 SYNC 信号则  
将在 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC 中声明 SYNC_FAULT。为了防止发生此类 SYNC_FAULTS 误报建议多  
相堆叠在不使用外部同步信号的情况下配置选择 (E4h) MFR_SPECIFIC_20 (SYNC_CONFIG) 的  
SYNC_OUT。  
SYNC_DIR 启用并以 SYNC_IN 函数的下限标称开关频率的 70%运行期间SYNC_DIR SYNC_IN  
更改SYNC_OUT 开关频率会保持SYNC_IN 的下限直到输出被禁用和启用。  
在启用转换但由于 SYNC_FAULT 被阻止时果多相堆叠上的 SYNC_DIR SYNC_IN 改为  
SYNC_OUT内部振荡器会以其标称频率的 70% 运行。由于这超出了从器件的保证 SYNC_IN 范围因此可能  
导致操作不同步。  
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7.6.82 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)  
ECh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
Format  
写入字  
读取字  
无符号字  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
转换禁用请参阅下文。转换启用只读  
7-88. (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 寄存器映射  
15  
R
14  
R
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
0000h  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
RW  
RW  
RW  
RW  
BCX_START  
BCX_STOP  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-99. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:8  
R
0000h  
不支持  
保留。等0000h。  
7:4  
BCX_STAR  
T
R
0000b  
堆叠主器件BCX_Address。等0000b。  
3:0  
BCX_STOP  
RW  
NVM  
0000b独立式单相  
0001b一个从器件两相  
0010b两个从器件三相  
0011b三个从器件四相  
其他不支持/无效  
尝试向 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的  
数据并导致 TPS546A24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进  
行响应。  
(ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 控制 BCX_CLK BCX_DAT 引脚的操作。如果 TPS546A24A 在  
(ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 等于 0000h独立式的情况下上电则禁用 BCX_CLK 和  
BCX_DAT 功能。如果将 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 更改为多相配置则在下一次上电之前  
将不会启用 BCX 通信。为了对连接到主器件通过 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) = 0000h 上  
从器件进行编程过设置位 12  
0b NVM (EEh) MFR_SPECIFIC_30  
(PIN_DETECT_OVERRIDE) 程为默认 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) (15h)  
STORE_USER_ALL并在对其他命令进行编程之前对 AVIN 下电上电直至低于其 UVLO以便启用 BCX 通信并  
允许主器件将命令中继到从器件。  
由于在加电时启用了 BCX_CLK BCX_DAT 功能因此可以将 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)  
0001h 0003h 更改0000h - 0003h 实时模式而无AVIN 下电上电。  
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7.6.83 (EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS)  
EDh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
无符号二进制2 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM  
动态  
MFR_SPECIFIC_29 用于配置其他设置。  
7-89. (EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS) 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
PEC  
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
保留  
RW  
保留  
RW  
保留  
RESET_CNT  
RESET_FLT  
RESET#  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
保留  
RW  
保留  
RW  
保留  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RW  
PULLUP#  
FLT_CNT  
ADC_RES  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-100. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15  
PEC  
RW  
NVM  
0bPEC 可选。将处理接收到的没PEC 字节的事务。  
1bPEC(7Eh) STATUS_CML 接收到的没PEC 字节的事务将作为  
COMS_FAIL 被拒绝。  
14  
13  
RESET_CN  
T
RW  
RW  
NVM  
NVM  
0b关断后VOUT_COMMAND 将保持不变。  
1b在控制OPERATION 关断时VOUT_COMMAND 将更改VBOOT。  
RESET_FLT  
0b故障重启后VOUT_COMMAND 将保持不变。  
1b当故障重试设置为故障后重试时在从故障中重新启动VOUT_COMMAND  
将更改VBOOT。  
12  
RESET#  
RW  
NVM  
PGD/RESET_B 引脚的功能。  
0bPgD/RESET_B PGOOD并禁用内部上拉。  
1bPGD/RESET_B RESET#内部上拉由3 PULLUP# 设置。  
11:3  
3
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
保留。必须000000000b  
PULLUP#  
RESET# = 1b PGD/RESET_B 引脚的上拉。  
0bRESET# = 1b PGD/RESET_B 引脚的内部上拉。  
1bRESET# = 1b PGD/RESET_B 引脚的内部上拉。  
2
FLT_CNT  
ADC_RES  
RW  
RW  
NVM  
NVM  
0b故障计数器在无故障PWM 周期上倒计时一个周期  
1b故障计数器在无故障PWM 周期上将计数器复位0  
1:0  
ADC 分辨率控制  
00bADC 分辨率设置12 位  
01bADC 分辨率设置10 位  
10bADC 分辨率设置8 位  
11bADC 分辨率设置6 位  
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7.6.84 (EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE)  
EEh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
无符号二进制1 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM  
动态POR 上进行引脚检测。  
PMBus NVM认或用户储的值将覆盖引脚编程值。在该寄存器的每个位中设置“1将防止  
DEFAULT USER STORE 值覆盖与该位相关的引脚编程值。  
7-90. (EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE) 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
STACK_CONFI  
G
COMP_CONFI  
G
SYNC_CONFIG  
保留  
保留  
地址  
7
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
保留  
RW  
RW  
RW  
RW  
INTERLEAVE  
TON_RISE  
IOUT_OC  
FREQ  
VOUT  
保留  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-101. 寄存器字段说明  
字段  
保留  
访问  
复位  
说明  
15:13  
RW  
RW  
NVM  
未使用并设置000b。  
12  
STACK_CO  
NFIG  
NVM  
0b上电或恢复时STACK_CONFIG 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时STACK_CONFIG 将复位为引脚检测值。  
11  
SYNC_CON  
FIG  
RW  
NVM  
0b上电或恢复时SYNC_CONFIG 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时SYNC_CONFIG 将复位为引脚检测值。  
10  
9
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
未使用并设置0b 1b。  
COMP_CO  
NFIG  
0b上电或恢复时COMPENSATION_CONFIG 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时COMPENSATION_CONFIG 将复位为引脚检测值。  
8
RW  
NVM  
地址  
0b上电或恢复时SLAVE_ADDRESS 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时SLAVE_ADDRESS 将复位为引脚检测值。  
7:6  
5
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
未使用并设置00b。  
INTERLEAV  
E
0b上电或恢复时INTERLEAVE 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时INTERLEAVE 将复位为引脚检测值。  
未使用并设置0b 1b。  
4
3
RW  
RW  
NVM  
NVM  
保留  
TON_RISE  
0b上电或恢复时TON_RISE 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时TON_RISE 将复位为引脚检测值。  
2
IOUT_OC  
RW  
NVM  
0b上电或恢复时IOUT_OC_FAULT_LIMIT IOUT_OC_WARN_LIMIT 将复位  
NVM 值。  
1b上电或恢复时IOUT_OC_FAULT_LIMIT IOUT_OC_WARN_LIMIT 将复位  
为引脚检测值。  
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7-101. 寄存器字段说(continued)  
字段  
访问  
复位  
说明  
1
FREQ  
RW  
NVM  
0b上电或恢复时FREQUENCY_SWITCH 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时FREQUENCY_SWITCH 将复位为引脚检测值。  
0
VOUT  
RW  
NVM  
0b上电或恢复时VOUT_COMMANDVOUT_SCALE_LOOPVOUT_MAX 和  
VOUT_MIN 将复位NVM 值。  
1b上电或恢复时VOUT_COMMANDVOUT_SCALE_LOOPVOUT_MAX 和  
VOUT_MIN 将复位为引脚检测值。  
PIN_DETECT_OVERRIDE 允许用户在上电复位RESTORE_USER_ALL 期间强制引脚检测值覆盖各PMBus  
命令User Store NVM 值。  
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7.6.85 (EFh) MFR_SPECIFIC_31 (SLAVE_ADDRESS)  
EFh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字节  
读取字节  
无符号二进制1 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM 或引脚检测  
动态  
(EFh) MFR_SPECIFIC_31 (SLAVE_ADDRESS) 命令可用于对数字通信的从器件地址进行编程或回读。请注意,  
在更新 (EFh) MFR_SPECIFIC_31 (SLAVE_ADDRESS) TPS546A24A 更新其从器件地址而  
TPS546A24A 将停止响应其先前的地址并立即开始响应其新地址。尝试写入或读取其先前的地址将不会被确认  
(NACK)。  
7-91. (EFh) MFR_SPECIFIC_31 (SLAVE_ADDRESS) 寄存器映射  
7
R
0
6
5
4
3
2
1
0
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
RW  
ADDR_PMBUS  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-102. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
7
R
0b  
不支持  
不支持。设置b'0。  
6:0  
ADDR_  
PMBUS  
RW  
NVM/引脚 PMBus 从器件地址  
Strap 配置  
SMBus 规范中保留了许多从器件地址值。以下保留地址无效无法编程:  
0x0C  
0x28  
0x37  
0x61  
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7.6.86 (F0h) MFR_SPECIFIC_32 (NVM_CHECKSUM)  
F0h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
不适用  
读取字  
无符号二进制2 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
更新:  
EEPROM  
在启动时以及执NVM 存储/恢复操作后。  
NVM_CHECKSUM 报告当NVM 设置CRC-16多项0x8005校验和。  
7-92. (F0h) MFR_SPECIFIC_32 (NVM_CHECKSUM) 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
R
R
NVM_CHECKSUM  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
NVM_CHECKSUM  
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-103. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
NVM_  
CHECKSU  
M
R
NVM EEPROM 设置CRC16。  
设置  
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7.6.87 (F1h) MFR_SPECIFIC_33 (SIMULATE_FAULT)  
F1h  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字  
读取字  
无符号二进制2 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
SIMULATE_FAULT 将允许用户通过触发控制它的检测电路的输出来仿真故障和警告条件。可以一次仿真多个故  
障。  
7-93. (F1h) MFR_SPECIFIC_F1 (SIMULATE_FAULT) 寄存器映射  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
8
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
FAULT_PERSI SIM_TEMP_OT  
SIM_IOUT_OC  
F
SIM_VOUT_UV SIM_VOUT_OV  
SIM_VIN_OFF SIM_VIN_OVF  
保留  
ST  
F
F
F
7
6
5
4
3
2
1
0
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
WARN_PERSIS  
T
SIM_IOUT_OC  
W
SIM_VOUT_UV SIM_VOUT_OV  
SIM_VIN_UVW  
保留  
保留  
保留  
W
W
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-104. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
W/R  
15  
FAULT_PER  
SIST  
0b  
0b仿真的故障在一次故障响应后自动消除。  
1b仿真的故障会一直存在直到再次写SIMULATE_FAULTS。  
14  
SIM_TEMP_  
OTF  
W/R  
0b  
0b没有变化1b仿真过热故障  
W/R  
W/R  
13  
12  
0b  
0b  
保留  
0b没有变化1b未使用  
SIM_IOUT_  
OCF  
0b没有变化1b仿真输出电流过流故障。  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
W/R  
11  
10  
9
SIM_VIN_O  
FF*  
0b  
0b  
0b  
0b  
0b没有变化1b仿PVIN 欠压锁定。  
0b没有变化1b仿PVIN 过压故障。  
0b没有变化1b仿VOUT 欠压故障。  
0b没有变化1b仿VOUT 过压故障。  
SIM_VIN_O  
VF  
SIM_VOUT_  
UVF  
8
SIM_VOUT_  
OVF*  
7
WARN_PER  
SIST  
缺省设置  
0b仿真的警告在一次故障响应后自动消除。  
1b仿真的警告会一直存在直到再次写SIMULATE_FAULTS。  
W/R  
6
5
4
保留  
保留  
缺省设置 0b没有变化1b未使用  
W/R  
W/R  
缺省设置 0b没有变化1b未使用  
SIM_IOUT_  
OCW  
缺省设置 0b没有变化1b仿真输出电流过流警告。  
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7-104. 寄存器字段说(continued)  
字段  
访问  
复位  
说明  
W/R  
3
SIM_VIN_U  
VW  
缺省设置 0b没有变化1b仿PVIN 欠压警告。  
2
1
W/R  
W/R  
保留  
缺省设置 0b没有变化1b未使用  
SIM_VOUT_  
UVW  
缺省设置 0b没有变化1b仿VOUT 欠压警告。  
0
SIM_VOUT_  
OVW  
W/R  
缺省设置 0b没有变化1b仿VOUT 过压警告。  
*在禁用转换的情况下仅允许 SIM_VIN_OFF SIM_VOUT_OVF 触发其模拟比较器。所有其他故障包括  
SIM_TEMP_OTF SIM_VIN_OVF仅在启用转换时才进行仿真以便在选择 FAULT_PERSIST 时允许这些故  
障仿真重复的关断和重启响应。  
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7.6.88 (FCh) MFR_SPECIFIC_44 (FUSION_ID0)  
FCh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
写入字接受写入否则忽略)  
读取字  
无符号二进制2 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
FUSION_ID0 提供平台级识别代码供德州仪(TI) Digital Power Designer 用于识TI 器件。  
将接受对该命令的写入否则将忽略该命令的回读值在写入尝试后不会改变。此命令对于某些 TI 器件是可写  
因此为了保持交叉兼容性TPS546A24A 也接受对此命令的写入事务。并未因收到对此命令的写入尝试而设  
置任STATUS_CML 位。  
7-94. (FCh) MFR_SPECIFIC_44 (FUSION_ID0) 寄存器映射  
15  
R
14  
R
13  
12  
11  
10  
9
8
R
R
R
R
R
R
FUSION_ID0  
FUSION_ID0  
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-105. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
15:0  
FUSION_  
ID0  
R
02D0h  
硬编码02D0h  
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7.6.89 (FDh) MFR_SPECIFIC_45 (FUSION_ID1)  
FDh  
CMD 地址  
写入事务:  
读取事务:  
格式:  
块写入接受写入否则忽略)  
块读取  
无符号二进制6 字节)  
相位控制:  
NVM 备份:  
FUSION_ID1 提供平台级识别代码供德州仪(TI) Digital Power Designer 用于识TI 器件。  
将接受对该命令的写入否则将忽略该命令的回读值在写入尝试后不会改变。此命令对于某些 TI 器件是可写  
因此为了保持交叉兼容性TPS546A24A 也接受对此命令的写入事务。并未因收到对此命令的写入尝试而设  
置任STATUS_CML 位。  
7-95. (FDh) MFR_SPECIFIC_45 (FUSION_ID1) 寄存器映射  
47  
R
46  
R
45  
44  
43  
42  
41  
R
40  
R
R
R
R
R
FUSION_ID1  
39  
R
38  
R
37  
R
36  
R
35  
R
34  
R
33  
R
32  
R
FUSION_ID1  
FUSION_ID1  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
R
22  
R
21  
R
20  
R
19  
R
18  
R
17  
R
16  
R
FUSION_ID1  
FUSION_ID1  
FUSION_ID1  
15  
R
14  
R
13  
R
12  
R
11  
R
10  
R
9
8
R
R
7
6
5
4
3
2
1
0
R
R
R
R
R
R
R
R
说明R/W = 读取/写入R = 只读  
7-106. 寄存器字段说明  
字段  
访问  
复位  
说明  
47:40  
FUSION_  
ID1  
R
4Bh  
硬编码4Bh  
硬编码43h  
硬编码4Fh  
硬编码4Ch  
39:32  
31:24  
23:16  
FUSION_  
ID1  
R
R
R
43h  
4Fh  
4Ch  
FUSION_  
ID1  
FUSION_  
ID1  
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7-106. 寄存器字段说(continued)  
字段  
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复位  
说明  
15:8  
FUSION_  
ID1  
R
49h  
硬编码49h  
7:0  
FUSION_  
ID1  
R
54h  
硬编码54h  
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8 应用和实现  
备注  
以下应用部分的信息不属TI 组件规范TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适  
用于其应用。客户应验证并测试其设计以确保系统功能。  
8.1 应用信息  
是一款高度集成的同步直流/直流降压转换器。此器件用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压对  
于单个器件最大输出电流为 。使用以下设计过程为单相选择关键元件值。可以通过 PMBus 设置适当的行为选  
项。  
8.2 典型应用  
U1  
R1  
PVIN  
21  
22  
23  
24  
25  
7
PVIN  
PVIN  
PVIN  
PVIN  
PVIN  
BOOT  
VIN  
R2  
10  
0
C1  
8
SW  
SW  
SW  
SW  
SW  
C2  
100uF  
C3 C4  
22uF 22uF  
C5  
C6  
C7  
C8  
22uF 22uF 6800pF 6800pF 6800pF  
C9  
C10  
0.1uF  
9
1uF  
10  
11  
12  
L1  
26  
27  
28  
AVIN  
AGND  
GND  
GND  
VOUT  
EN/UVLO  
VDD5  
CNTL  
680nH  
VDD5  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
41  
C11  
1000pF  
PGND  
PGND  
PGND  
PGND  
PGND  
PGND  
PGND  
PGND  
PAD  
GND  
C15  
100uF  
C16  
100uF  
C17  
100uF  
C18  
100uF  
AGND  
C12  
R3  
1.0  
NT1  
Net-Tie  
4.7uF  
GND  
GND  
GND  
R4  
33  
VOSNS  
BP1V5  
4
49.9  
R5  
BP1V5  
C14  
100pF  
34  
GOSNS/SLAVE  
VSHARE  
NC  
R6  
DNP  
9.09k  
R7  
DNP  
78.7k  
R8  
TBD  
R9  
3.16k  
49.9  
C13  
2.2uF  
DNP  
MSEL2  
VSEL  
29  
30  
31  
32  
35  
MSEL2  
VSEL  
MSEL2  
36 GND  
38  
DRTN  
VSEL  
ADRSEL  
R12  
ADRSEL  
MSEL1  
ADRSEL  
MSEL1  
SYNC  
SYNC  
MSEL1  
39  
40  
BCX_CLK  
BCX_DAT  
R10  
0
R11  
68.1k  
R13  
5.62k  
DNP  
TBD  
1
PG  
PGD/RST  
DRTN  
PGD  
2
3
PMB_DATA  
PMB_CLK  
PMB_DATA  
PMB_CLK  
R14  
10.0k  
5
DRTN  
VDD5  
6
37 AGND  
SMB_ALRT  
AGND  
SMB_ALRT  
AGND  
TPS546A24ARVFR  
8-1. TPS546A24A 应用  
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8.2.1 设计要求  
对于这个设计示例请使用8-1 中列出的输入参数。  
8-1. 设计参数  
设计参数  
测试条件  
最小值  
典型值 最大值 单位  
VIN  
5
12  
0.3  
1.2  
18  
V
V
V
输入电压  
VIN(ripple)  
VOUT  
VIN=12VIOUT = 10A  
输入纹波电压  
输出电压  
0.5%  
0.5%  
ΔVO(ΔVI)  
ΔVO(ΔIO)  
VPP  
5 V VIN 18 V  
0V IOUT 10A  
IOUT = 10A  
线性调整率  
负载调整率  
20  
mV  
mV  
A
输出纹波电压  
负载瞬态期间VOUT 偏差  
100  
VOUT  
IOUT  
IOUT = 5AVIN = 12V  
5 V VIN 18 V  
0
10  
输出电流  
IOCP  
14  
650  
90%  
5
A
输出过流保护阈值  
开关频率  
FSW  
VIN = 12V  
kHz  
VIN = 12VIOUT = 10A  
ηFull load  
tSS  
满负载效率  
ms  
软启动时(TON_RISE  
)
8.2.2 详细设计过程  
提供四个引脚来对关键的 PMBus 寄存器值进行编程而无需 PMBus 通信。有关引脚 Strap 配置选项请参阅表  
7-7。一些公式包括变N它是堆叠在一起的器件数。在此独立器件示例中N 的值等1。  
TPS546x24A 补偿和引Strap 配置电阻计算还可用于帮助进行设计计算和引Strap 配置电阻器选型。  
8.2.2.1 使WEBENCH® 工具创建定制设计方案  
点击此处使TPS546A24A 器件并借WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。  
1. 首先键入输入电压VIN、输出电压VOUT和输出电流IOUT要求。  
2. 使用优化器表盘优化该设计的关键参数如效率、占用空间和成本。  
3. 将生成的设计与德州仪(TI) 其他可行的解决方案进行比较。  
WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。  
在多数情况下可执行以下操作:  
• 运行电气仿真观察重要波形以及电路性能  
• 运行热性能仿真了解电路板热性能  
• 将定制原理图和布局方案以常CAD 格式导出  
• 打PDF 格式的设计报告并与同事共享  
WEBENCH 工具的详细信息请访www.ti.com/WEBENCH。  
8.2.2.2 开关频率  
MSEL1 引脚对 USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) FREQUENCY_SWITCH 进行编程。MSEL1  
的电阻分压器分压比选择标称开关频率。MSEL1 的设计过程中首先配置开关频率在确定输出电容后选择补  
偿。  
降压转换器的较高和较低开关频率之间存在折衷。与以较低频率切换的电源相比较高的开关频率可以使用值较  
低的电感器和较小的输出电容器实现较小的解决方案尺寸。不过较高的开关频率会导致额外的开关损耗从而  
降低效率并影响热性能。  
在该设计中650kHz 的中等开关频率实现了小解决方案尺寸和高运行效率。使用 MSEL1 引脚编程表来选择频率  
选项。有关电阻分压器代码选择请参阅7-8。需要使用电阻分压器代8 9 将开关频率设置325kHz。  
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8.2.2.3 电感器选择  
使用方程式 9 计算输出电感器的最小(L)。系数 KIND 表示相对于最大输出电流的电感器纹波电流量。输出电容  
器会滤除电感器纹波电流。因此选择较大的电感器纹波电流会影响输出电容器的选择因为输出电容器的纹波  
电流额定值必须等于或大于电感器纹波电流。通常为了平衡性能应将 KIND 系数保持在 0.2 0.3 之间。此  
KIND IOUT(Max) 的乘积应保持在 1A 之上以防止电感过大。使用此目标纹波电流可以按方程式 9 所示  
计算所需的电感器尺寸。  
V
- VOUT  
(
)
18 V -1.2 V  
10 A  
ì0.3  
1
IN Max  
VOUT  
(
)
IOUT Max  
(
)
= 574 nH  
1.2 V  
L =  
ì
=
ì
V
) ì fSW Min  
)
18 V ì650 kHz  
(
N
)
IN Max  
(
(
ìKIND  
(9)  
KIND 系数选择 0.3 的值目标电感 L 574nH。选择 680nH 的电感。使用方程式 10方程式 11 方程式  
12 分别计算电感器纹波电流 (IRIPPLE)RMS 电流 (IL(rms)) 和峰值电流 (IL(peak))。可以使用这些值来选择其电感值  
与目标电感值大概相等的电感器并选择允许以一定余量正常运行的电流额定值。  
V
- VOUT  
1.2 V ì 18 V -1.2 V  
VOUT  
(
)
IN(Max)  
IRIPPLE  
=
ì
=
= 2.54 A  
V
IN(Max) ì fSW(Min)  
L1  
18 V ì 650 kHz ì 680 nH  
(10)  
2
2
I
OUT Max  
1
10 A  
1
1
(
N
)
2
2
«
÷
÷
IL rms  
=
+
I
=
+
2.54 A = 10 A  
(
)
(
)
RIPPLE  
«
÷
(
)
12  
12  
(11)  
(12)  
IOUT Max  
1
10 A  
1
1
(
)
IL peak  
=
+
I
=
+
ì 2.54 A = 11.3 A  
(
)
(
)
RIPPLE  
(
)
N
2
2
考虑到所需的电感、RMS 电流和峰值电流为此应用选择Coilcraft 680nH 电感器XAL8080-681ME。  
8.2.2.4 输出电容器选择  
选择输出电容器的容值时需要考虑以下因素:  
• 负载瞬态期间的输出电压偏差  
• 输出电压纹波  
8.2.2.4.1 负载瞬态期间的输出电压偏差  
所需的负载瞬态响应是选择输出电容器的第一条标准。当稳压器没有立即为负载提供所需的电流时输出电容器  
必须提供该电流。当输出电容器提供负载电流时电容器的阻抗会影响瞬态期间的电压偏差幅度。  
为了满足控制环路稳定性的要求该器件需要在误差放大器的设计中增加补偿元件。虽然这些补偿组件可提供稳  
定的控制回路但它们通常也会降低稳压器响应负载瞬态的速度。稳压器对负载变化的响应延迟可能是控制环路  
对变化做出反应之前的两个或更多个时钟周期。在此期间旧负载电流和新负载电流之间的差值 (Δ) 必须由输出  
电容提供或吸收。输出电容阻抗必须设计为提供或吸收角接电流同时将输出电压保持在可接受的限值内。  
方程式 13 方程式 14 展示了瞬态响应过冲 (VOVER)、瞬态响应下冲 (VUNDER) 和所需输出电容 (COUT) 之间的关  
系。  
2
(ITRAN  
)
ì L  
VOVER  
<
VOUT ì COUT  
(13)  
2
(ITRAN  
) ì L  
VUNDER  
<
(VIN - VOUT ) ì COUT  
(14)  
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如果  
• 如VIN(min) > 2 × VOUT则使用过冲计算最小输出电容。  
• 如VIN(min) < 2 x VOUT则使用下冲计算最小输出电容。  
在这种情况下最小设计输入电压 VIN(min) 大于 2 × VOUT因此 VOVER 决定最小输出电容。因此使用方程式  
15满足瞬态要求所需的最小输出电容142µF。  
I
2 ìL  
5 A 2 ì 680 nH  
(
)
(
)
TRAN  
COUT Min  
=
=
= 142 µF  
(
)
VOUT ì VOVER 1.2 V ì100 mV  
(15)  
计算最小输出电容时还应考虑电压环路的带宽。电压环路通常可以得到补偿使带宽为 fSW 1/10方程16  
计算出的最小输出电容122µF。  
1
1
COUT Min  
=
=
= 122 µF  
(
)
fSW VTRAN  
650 kHz 100 mV  
2pì  
ì
2pì  
ì
10  
5 A  
10 ITRAN  
(16)  
8.2.2.4.2 输出电压纹波  
输出电压纹波是选择输出电容器的第二条标准。使用方程17 计算满足输出电压纹波规格所需的最小输出电容。  
IRIPPLE  
2.54 A  
COUT(Min)  
=
=
= 24 F  
8ì fSW ì VOUT RIPPLE  
8ì650 kHzì 20 mV  
(
)
(17)  
在本例中目标最大输出电压纹波为 20mV。在该要求下纹波的最小输出电容为 24µF。该电容值小于瞬态响应  
所需的输出电容因此应根据瞬态要求选择输出电容值。考虑到电容的变化和降额在该设计中选择了四个  
100µF 陶瓷电容器以便满足瞬态规格并具有足够的余量。因此选定标COUT 400µF。  
选择输出电容值后必须考虑 ESR。这是本示例中的一个重要考虑因素因为它使用混合输出电容器类型。首先  
使用方程式 18 计算输出电容器组在开关频率下的最大允许阻抗以便满足输出电压纹波规格。方程式 18 指明输  
出电容器组阻抗应小7.9mΩ。陶瓷电容器的阻抗通过方程式 19方程式 19 用于计算开关频率处的输出电容器  
组的总输出阻抗0.6mΩ7.9mΩ要求。  
VOUT RIPPLE  
20 mV  
(
IRIPPLE  
)
ZCOUT Max _ f  
=
=
= 7.9 m  
(
)
SW  
2.54 A  
(18)  
(19)  
1
1
ZCOUT_ f = ZCER_ f  
=
=
= 0.6 m  
SW  
SW  
2pì fSW ìCCER 2pì650 kHzì 4ì100 F  
(
)
8.2.2.5 输入电容器选型  
功率级输入去耦电容PVIN PGND 引脚处的有效电容必须足够提供高侧 MOSFET 导通时所需的高开关电  
并因此提供最小的输入电压纹波。该有效电容包括任何直流偏置产生的影响。输入电容器的额定电压必须大  
于具有降额的最大输入电压。电容器的纹波电流额定值必须还大于满负载期间器件的最大输入电流纹波。可以使  
方程20 来估算输RMS 电流。  
V
- VOUT  
IOUT Max  
(
)
IN Min  
(
5 V -1.2 V  
VOUT  
)
(
)
= 4.27 A  
10 A  
1
1.2 V  
5 V  
(
N
)
I
=
ì
ì
=
ì
ì
IN rms  
(
)
V
V
5 V  
IN Min  
(
IN Min  
(
)
)
(20)  
方程式 21 方程式 22 显示了给定输入电压纹波规VIN(ripple) 下的最小输入电容ESR 值。输入纹波包含电容  
(VRIPPLE(cap)) 和电阻部(VRIPPLE(esr))。  
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IOUT Max  
10 A  
1
(
)
ì VOUT  
ì1.2 V  
N
CIN Min  
=
=
= 10.3 F  
(
)
VRIPPLE cap ì V  
)
ì fSW 0.1V ì18 V ì 650 kHz  
IN Max  
(
(
)
(21)  
(22)  
VRIPPLE ESR  
0.2 V  
(
)
ESRC  
=
=
= 17.7 m  
IN Max  
(
)
IOUT Max  
10 A  
1
1
2
1
(
N
)
+
ì 2.54 A  
+ IRIPPLE  
2
陶瓷电容器值随温度和针对其施加的直流偏置的不同而显著变化。通过选用具有温度稳定性的电介质材料能够  
更大限度降低因温度而导致的电容变化。电源稳压器的电容器通常选用 X5R X7R 陶瓷电介质材料原因是这  
些元件的电容体积比较高并具有极强温度稳定性。选择输入电容器时还必须考虑直流偏置。该示例设计要求使用  
额定电压不低25V 的陶瓷电容器从而支持最高输入电压。对于该设计允许 VRIPPLE(cap) 具有 0.1V 的输入纹  
VRIPPLE(esr) 具有 0.2V 的输入纹波。使用方程式 21 方程式 22此设计的最小输入电容为 10.3µF最大  
ESR 17.7mΩ。对于该设计示例为功率级选择了并联的四个 22μF25V 陶瓷电容器三个 6800pF25V  
陶瓷电容器以及一个额外的 100μF25V ESR 电解电容器具有足够的余量。对于所有设计都需要 10µF  
的最小输入电容建议最大输入纹波500mV。  
为更大限度地减少高频振铃必须将高6800pF PVIN 旁路电容器放置在靠近功率级的位置。  
8.2.2.6 AVINBP1V5VDD5 旁路电容器  
BP1V5 引脚需要将一个最小为 1µF 的电容连接到 DRTNVDD5 引脚应将一个大概为 4.7µF 的电容连接到  
PGNDAVIN 引脚应将一个大概为 1µF 的电容连接到 AGND。为了滤除 AVIN 引脚上的开关噪声建议在 PVIN  
AVIN 之间放置一个值较小典型值为 10Ω的电阻器。如果使用分离轨输入并且 AVIN 引脚连接到 VDD5 引  
建议AVIN VDD5 之间放置一个值较小的电阻器。  
8.2.2.7 自举电容器选型  
BOOT SW 引脚之间必须连接一个值0.1μF 的陶瓷电容器以确保正常运行。TI 建议使用采用 X5R 或更优  
等级电介质且额定电压为 25V 或更高的陶瓷电容器。只要在交流和直流偏置降额后电容大于 0.08μF就可以使  
用额定电压较低的电容器。  
8.2.2.8 R-C 缓冲器  
必须在开关节点PGND 之间放置一R-C 缓冲器来降低开关节点上的电压尖峰。电阻器的额定功率必须大于  
电阻器上的功率耗散且具有足够的余量。为了平衡效率和电压尖峰振幅在设计中选择了一个 1nF 电容器和两个  
1Ω阻器。在本例中选择了一0805 电阻器其额定功率0.125W。  
8.2.2.9 输出电压设置VSEL 引脚)  
可使用 VSEL 脚设置输出电压。VSEL 电阻分压比根据7-12 VOUT_COMMAND 围、  
VOUT_SCALE_LOOP 分压器、VOUT_MIN VOUT_MAX 电平进行编程。为所需的 VOUT 范围选择电阻分压  
器代码。对于1.2V 输出示例可以使用电阻分压器代4 或连接AGND。  
选择 VOUT 范围的电阻分压器代码后使用7-13 中的 VOUT_COMMAND 失调电压和 VOUT_COMMAND 阶  
跃选择连接至 AGND 电阻器代码。要计算连接到 AGND 电阻器代码从目标输出电压中减去  
VOUT_COMMAND 失调电压然后除以 VOUT_COMMAND 阶跃。在本示例中使用了一个连接到 AGND 的电  
阻器结果为代14VSEL 处连接AGND 68.1kΩ阻器可对所需设置进行编程。  
VOUT - VOUT _COMMAND(Offset  
1.2 - 0.5  
0.05  
)
Code =  
=
= 14  
VOUT _COMMAND
(
STEP  
)
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8.2.2.10 补偿选择MSEL1 引脚)  
MSEL1 上连接 AGND 的电阻器选择 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 值来对以下电压环路  
和电流环路增益进行编程。对于 EEPROM 代码以外的选项MSEL1 短接至 AGND MSEL1 AGND 电阻器  
0),电流和电压环路零点和极点频率与编程的开关频率成比例。  
根据电流误差积分器使用方程24 计算中波段电流环路增益。  
V
fSW  
4
1.7  
1.7ì p  
4ì5.5ì12.31ì10-3  
ramp  
ILOOPMB = GMIìRVI =  
ì
ìLì pì  
=
ìLì fSW = 19.72ìLì fSW = 19.7ì 680nHì 650kHz = 8.7  
VPVIN CSA  
(24)  
7-9 中找到8.7 最接近的较小值.  
要计算目标电压环路增益首先使用方程25 计算输出阻抗。使用方程26 计算目标电压环路增益。  
1
1
ZCOUT _ f = ZCER_ f  
=
=
= 6.1m  
BW  
BW  
fSW  
650 kHz  
10  
2pì  
ì 4ì100 F  
2pì  
ìCCER  
(
)
10  
(25)  
(26)  
mV  
A
12.31  
1
CSA  
1
VLOOPMB = GMV ìRVV =  
ì
=
ì
= 4  
VOUT _SCALE_LOOP Nì ZCOUT _ f  
0.5 1ì6.1 mW  
BW  
7-9 中的电压环路增益项下找到与 4 最接近的较小值4。此设置可实现稳定的设计但通过工作台评  
电压环路增益降低至 1从而通过降低的 ILOOP 增益提高增益和相位裕度。计算出的电流和电压环路增益对  
应于补偿设置 17。要使用此补偿设置需要电阻器至 AGND 1。有了这个补偿代码应使用偶数电阻分压器  
代码来设置开关频率。分压器代码 9 fsw 设置为 650kHz。电阻器至 AGND 代码 1 和电阻分压器代码 应使用  
RTOP = 3.16kΩRBOT = 5.62kΩMSEL1 电阻分压器进行选择。  
给出的过程旨在实现稳定的设计。通常可以通过在工作台上测试设计来进一步优化补偿。增大电压环路增益将增  
大环路带宽以改善瞬态响应但重要的是验证仍然有足够的增益和相位裕度。电压环路带宽的最大可能值受这些  
稳定性裕度的限制。降低电流环路增益有助于更大限度地减少脉宽抖动但这通常会以降低相位裕度为代价。最  
也可以通过 PMBus 调整极点和零点位置。例如在使用高 ESR 输出电容器时在电压环路中使用 CPV 电  
容器来添加一个ESR 零点频率相同的极点是有益的。  
当使用较大的电感时可通过引脚 Strap 配置选择的电流环路增益会远低于计算出的目标值。如果发生这种情  
电压环路增益也必须缩减大约相同的量以保持足够的相位裕度。对于更高的电压环路带宽可以降低电感  
以降低所需的电流环路增益也可以通过 PMBus 命令 USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 对更高的  
电流环路增益进行编程。  
8.2.2.11 软启动、过流保护和堆叠配置MSEL2 引脚)  
软启动时间、过流保护阈值和堆叠配置可使MSEL2 引脚进行配置。 器件支持多个软启动时间范围为 0ms 至  
31.75ms阶跃为 250µs7 ),TON_RISE 命令选择。可使用 MSEL2 引脚选择八次。 器件支持多个低侧  
过流警告和故障阈值范围为 A可通过 IOUT_OC_WARN_LIMIT IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令选择。使  
MSEL2 引脚可选择四个阈值。OC 故障的响应可通PMBus 进行更改。最后使用 MSEL2 引脚设置堆叠  
的器件数量。  
MSEL2 的电阻分压器代码选择软启动值。连接到 AGND 的电阻器将决定共享常见输出的器件数量和过流阈值。  
使用7-11 7-10 选择所需配置需要的电阻器AGND 代码和电阻分压器代码。  
在此单相设计中选择电阻分压器代码 3 来实现 5ms 软启动选择电阻器到 AGND 代码 0 来实现最高电流限制  
阈值和独立配置。  
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8.2.2.12 使能UVLO  
ON_OFF_CONFIG 命令用于选择转换器的开启行为。在本示例中只要输入电压存在且高于 UVLO 阈值则无  
运行 状态如何都使用 EN/UVLO 引脚或 CONTROL 引脚来启用或禁用转换器。如EN/UVLO 引脚悬空则  
会在内部拉低。  
可以在 EN/UVLO 引脚上添加一个电阻分压器以便对附加的 UVLO 进行编程。此外可在此引脚上放置 0.1µF  
以过滤噪声或较短的毛刺干扰。使用方程27 方程28 计算电阻值以实4.75V 导通4.25V 关断。本例  
选择30.1kΩ8.66kΩ标准电阻值。使用方程29 方程30 根据所选电阻值计算阈值。  
VON ì VENFALL - VOFF ì VENRISE  
NìIENHYS ì VENRISE  
4.75 V ì0.98 V - 4.25 V ì1.05 V  
1ì5.5 µA ì1.05 V  
RENTOP  
=
=
= 33.3 k  
(27)  
(28)  
(29)  
RENTOP ì VENFALL  
30.1kWì0.98 V  
RENBOT  
=
=
= 8.59 k  
VOFF - VENFALL +NìIENHYS ìRENTOP 4.25 V -0.98 V +1ì5.5 µAì30.1kW  
VENRISE ì R  
+ RENTOP  
1.05 V ì 8.66 kW + 30.1 kW  
(
)
(
)
= 4.7 V  
ENBOT  
VON  
=
=
RENBOT  
8.66 kW  
VENFALL ì R  
+ RENTOP  
0.98 V ì 8.66 kW + 30.1 kW  
(
)
(
)
-1ì5.5 µA ì30.1 kW = 4.22 V  
ENBOT  
VOFF  
=
-NìIENHYS ìRENTOP  
=
RENBOT  
8.66 kW  
(30)  
8.2.2.13 ADRSEL  
在本例中ADRSEL 引脚保留悬空。这会将 PMBus 从器件地址设置EEPROM 默认为 0x24h (36d)并将  
SYNC 引脚设置为自动检测 0 度相移。使用7-14 7-15 选择所需配置需要的电阻器至 AGND 代码和电阻分  
压器代码。  
如果通过引脚 Strap 配置SYNC 引脚设置为自动检测时无法获得所需地址并且应用程序中不需要同步则应  
SYNC 引脚配置为 SYNC_OUT。在配置 SYNC 引脚以实现 SYNC_IN 的情况下器件仍将正常调节但是,  
SYNC 引脚没有时钟输入器件将STATUS_MFR_SPECIFIC 命令中声SYNC 故障。  
8.2.2.14 引脚配(Strap) 电阻器选型  
下表在突出显示的顶部行中提供了连接到 AGND 的电阻值以欧姆为单位),在未突出显示的单元中提供了顶部  
电阻器引脚到 BP1V5以欧姆为单位。在7-17 7-18 中选择包含所需电阻器至 AGND 代码 的  
以及包含所需电阻分压代码的行。  
8.2.2.15 BCX_CLK BCX_DAT  
对于独立器件不使BCX_CLK BCX_DAT 引脚。如7-5 所示TI 建议将其短接至散热焊盘。  
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8.2.3 应用曲线  
100  
95  
90  
85  
80  
75  
70  
65  
60  
1.205  
1.204  
1.203  
1.202  
1.201  
1.2  
1.199  
1.198  
1.197  
1.196  
1.195  
Vin = 5V  
Vin = 8V  
Vin = 12V  
Vin = 14V  
Vin = 18V  
Vin = 5V  
Vin = 8V  
Vin = 12V  
Vin = 14V  
Vin = 18V  
0
1
2
3
4
5
6
Output Current (A)  
7
8
9
10  
0
1
2
3
4
5
6
Output Current (A)  
7
8
9
10  
VOUT = 1.2V  
L = 300nH  
缓冲= 1nF + 1Ω  
RBOOT = 0Ω  
VVIN = 12V  
VOUT = 1.2V  
fSW = 650kHz  
RDCR = 0.23mΩ  
8-3. 负载调整率  
8-2. 效率与输出电流间的关系  
60  
40  
20  
0
180  
120  
60  
0
-20  
-40  
-60  
-60  
-120  
-180  
Gain  
Phase  
1000 2000  
5000 10000 20000  
Frequency (Hz)  
100000  
500000  
VIN = 12V  
VOUT = 1.2V  
IOUT = 10A  
VIN = 12V VOUT = 1.2V  
IOUT = 5A  
8-5. EN/UVLO 启动  
8-4. 总环路波特图  
VIN = 12V  
VOUT = 1.2V  
IOUT = 10A  
VIN = 12V  
VOUT = 1.2V  
IOUT = 2.5A 7.5A2.5A/µs  
8-6. CNTL 关闭  
8-7. 负载瞬态响应  
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VIN = 12V  
VOUT = 1.2V  
IOUT = 10A  
8-8. VOUT 稳态纹波  
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9 电源相关建议  
TPS546A24A 器件设计为由分离输入电压电源供电运行。AVIN 设计为在 2.95V 18V 的电压范围内运行。AVIN  
必须由电源供电以启PORPMBus 通信或输出转换。对AVIN 电压低4V 的情况必须VDD5 提供大于  
4V 的输入电压以启用开关。PVIN 设计为在 2.95V 16V 的电压范围内运行。必须为 PVIN 供电以启用开关但  
不能用于 POR PMBus 通信。TPS546A24A 可通过将 AVIN 连接到 PVIN 4V 或更高的单电源电压供电运  
行。TI 建议AVIN PVIN 之间连接一10Ω阻器来降AVIN 上的开关噪声。请参阅中的建议。  
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10 布局  
10.1 布局指南  
布局对于实现良好的电源设计至关重要。10-1 显示了建议的 PCB 布局配置。下面列出了使用这些器件时的  
PCB 布局注意事项:  
• 与任何开关稳压器一样存在多个可传导快速开关电压或电流的电源或信号路径。应尽量减少由这些路径及其  
旁路连接形成的环路面积。  
• 通过低阻抗路径PVIN 引脚旁路PGND。将功率级的输入旁路电容器尽可能靠PVIN PGND 引脚放  
置。此外PVIN 引脚上采0402 封装的高频旁路电容器有助于减少开关尖峰。该电容器可以放置PCB 的  
另一侧直接位于器件下方以保持最小环路面积。  
VDD5 旁路电容器为栅极驱动器提供大开关电流。使用低阻抗路径VDD5 引脚旁路至散热焊盘上PGND,  
这对TPS546A24A 器件的稳定运行至关重要。VDD5 高频旁路电容器尽可能靠近器件引脚放置并以最  
小的环路返回至散热焊盘。  
AVIN 旁路电容器应靠AVIN 引脚放置并提供通向散热焊PGND 的低阻抗路径。如AVIN PVIN 供  
电以实现单电源运行AVIN PVIN 应使10µs R-C 滤波器分开以降AVIN PVIN 开关噪声。  
BP1V5 旁路电容器应靠BP1V5 引脚放置并提供通DRTN 的低阻抗路径。DRTN 不应连接到任何其他引  
脚或节点。DRTN 在内部连接AGND并通过外部连接至系统地。DRTN 连接PGND AGND 可能会  
引入接地环路和错误操作。  
• 将信号元件放置在器件本地并使它们尽可能靠近其所连接的引脚。这些元件包VOSNS GOSNS 串联电  
阻器和差分滤波电容器MSEL1MSEL2VSEL ADRSEL 电阻器。这些元件可通过最小返回环路端  
AGND或旁路至单独的低阻抗模拟(AGND) 的覆铜区该覆铜区与快速开关电压和电流路径隔离并  
AGND 引脚与散热焊盘上PGND 建立单一连接。有关布置建议请参阅10-1。  
PGND 引脚26必须通过低噪声、低阻抗路径直接连接PCB 上器件的散热焊盘。  
• 尽可能减SW 覆铜区实现理想的噪声性能。敏感布线应远SW BOOT 引脚因为这些网包含快速开  
关电压易于产生电容耦合。  
• 放置缓冲器元件对于有效减少振铃至关重要。这些元件必须TPS546A24A 器件位于同一层并尽可能靠近  
SW PGND 覆铜区。  
使VOSNS GOSNS 线路从负载处的输出电容器组返回器件引脚作为紧密耦合的差分对。这些布线必须远  
离可能增加差模噪声的开关或噪声区域。  
• 对于可堆叠配置SYNCVSHAREBCX_CLK BCX_DAT 进行布线时务必小心。SYNC 引线传输轨  
到轨信号应远离敏感模拟信号VSHAREVOSNS GOSNS 信号。VSHARE 引线还必须远离由  
PVINAVINSWBOOT VDD5 引脚形成的快速开关电压或电流。  
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10.2 布局示例  
(Not to scale)  
Bypass for internal regulators, AVIN.  
Use multiple vias to reduce parasitic inductance  
Place PVIN bypass capacitors as close  
as possible to IC, with best high frequency  
capacitor closest to PVIN/PGND pins  
EN Signal  
Internal AGND Plane to  
reduce the VDD5/BP1V5  
bypass parasitics.  
Keep  
feedback  
and pin-strap  
components  
localized to  
the IC.  
PGND  
PVIN  
Kelvin Connect  
to  
IC VOSNS and  
GOSNS pins  
VOSNS  
GOSNS/SLAVE  
VSHARE  
PGND  
PGND  
PGND  
NC  
PGND  
PGND  
PGND  
PGND  
Thermal Pad  
AGND  
SYNC  
GOSNS/SLAVE  
Connect AGND to Thermal Pad  
If needed,  
place node  
breaking  
Place best  
high  
frequency  
output  
BCX_CLK  
BCX_DAT  
RSNSœ  
Connect DRTN to Thermal Pad  
PGND  
resistor here  
capacitor  
between  
sense points  
AGND and  
PGND are only  
connected  
together on  
Thermal Pad.  
Optional  
RC  
Snubber  
VOUT  
RSNS+  
CBOOT  
RBOOT  
AGND  
VOSNS  
Sense point  
should be  
directly at the  
load  
L1  
Minimize SW area  
for least noise. Keep  
sensitive traces  
For best efficiency, use a  
heavy weight copper and  
place these planes on multiple  
PCB layers  
PMBus  
Communica  
tion  
away from SW and  
BOOT on all layers  
10-1. PCB 布局建议  
10.3 安装和热分布建议  
适当的安装技术可以用焊料充分覆盖裸露的散热焊盘。回流过程中的过热可能会影响电气性能。10-2 显示了建  
议的回流炉热分布。正确的装配后清洁对于器件性能也至关重要。更多信息请参SLUA271A。  
tP  
TP  
TL  
TS(max)  
TS(min)  
tL  
rRAMP(up)  
rRAMP(down)  
tS  
t25P  
Time (s)  
25  
10-2. 建议的回流炉热分布  
10-1. 建议的热分布参数  
参数  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
斜升和斜降  
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10-1. 建议的热分布参(continued)  
参数  
平均斜升速率TS(max) TP  
平均斜降速率TP TS(max)  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
rRAMP(up)  
3
6
°C/s  
rRAMP(down)  
°C/s  
预热  
TS  
150  
60  
200  
180  
°C  
s
预热温度  
tS  
预热时间TS(min) TS(max)  
回流  
TL  
217  
°C  
°C  
s
液相线温度  
TP  
260  
150  
40  
峰值温度  
tL  
60  
20  
保持在液相线温TL 以上的时间  
保持在峰值温5°C TP 以内的时间  
25°C 到峰值温TP 的总时间  
tp  
s
t25P  
480  
s
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11 器件和文档支持  
11.1 器件支持  
11.1.1 第三方产品免责声明  
TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可不能构成此  
类产品或服务单独或与任TI 产品或服务一起的表示或认可。  
11.1.2 开发支持  
11.1.2.1 德州仪(TI) Fusion Digital Power Designer  
TPS546A24ATPS546x24x 器件受德州仪器 (TI) Digital Power Designer 支持。Fusion digital Power Designer 是  
一款图形用户界(GUI)可使用德州仪(TI) USB-to-GPIO 适配器通PMBus 配置并监控器件。  
点击此链接下载德州仪(TI) Fusion Digital Power Designer 软件包。  
11.1.2.2 使WEBENCH® 工具创建定制设计方案  
点击此处使TPS546A24A 器件并借WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。  
1. 首先键入输入电压VIN、输出电压VOUT和输出电流IOUT要求。  
2. 使用优化器表盘优化该设计的关键参数如效率、占用空间和成本。  
3. 将生成的设计与德州仪(TI) 其他可行的解决方案进行比较。  
WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。  
在多数情况下可执行以下操作:  
• 运行电气仿真观察重要波形以及电路性能  
• 运行热性能仿真了解电路板热性能  
• 将定制原理图和布局方案以常CAD 格式导出  
• 打PDF 格式的设计报告并与同事共享  
WEBENCH 工具的详细信息请访www.ti.com/WEBENCH。  
11.2 接收文档更新通知  
要接收文档更新通知请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击订阅更新 进行注册即可每周接收产品信息更  
改摘要。有关更改的详细信息请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。  
11.3 支持资源  
TI E2E支持论坛是工程师的重要参考资料可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解  
答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。  
链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范并且不一定反映 TI 的观点请参阅  
TI 《使用条款》。  
11.4 商标  
TI E2Eis a trademark of Texas Instruments.  
PMBus® is a registered trademark of System Management Interface Forum, Inc..  
WEBENCH® is a registered trademark of Texas Instruments.  
所有商标均为其各自所有者的财产。  
11.5 静电放电警告  
静电放(ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪(TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理  
和安装程序可能会损坏集成电路。  
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏这是因为非常细微的参  
数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。  
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11.6 术语表  
TI 术语表  
本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。  
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12 机械、封装和可订购信息  
以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。这些数据会在无通知且不对本文  
档进行修订的情况下发生改变。欲获得该数据表的浏览器版本请查阅左侧的导航栏。  
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PACKAGE OPTION ADDENDUM  
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10-Dec-2020  
PACKAGING INFORMATION  
Orderable Device  
Status Package Type Package Pins Package  
Eco Plan  
Lead finish/  
Ball material  
MSL Peak Temp  
Op Temp (°C)  
Device Marking  
Samples  
Drawing  
Qty  
(1)  
(2)  
(3)  
(4/5)  
(6)  
TPS546A24ARVFR  
ACTIVE  
LQFN-CLIP  
RVF  
40  
2500  
RoHS-Exempt  
& Green  
NIPDAU  
Level-2-260C-1 YEAR  
-40 to 150  
TPS546A24A  
(1) The marketing status values are defined as follows:  
ACTIVE: Product device recommended for new designs.  
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.  
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.  
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.  
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.  
(2) RoHS: TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance  
do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may  
reference these types of products as "Pb-Free".  
RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.  
Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based  
flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.  
(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.  
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.  
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation  
of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.  
(6)  
Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two  
lines if the finish value exceeds the maximum column width.  
Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information  
provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and  
continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.  
TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.  
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.  
Addendum-Page 1  
PACKAGE OUTLINE  
RVF0040A  
LQFN-CLIP - 1.52 mm max height  
S
C
A
L
E
2
.
0
0
0
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD  
5.1  
4.9  
A
B
PIN 1 INDEX AREA  
7.1  
6.9  
C
1.52  
1.32  
SEATING PLANE  
0.08 C  
0.05  
0.00  
2X 3.5  
(0.2) TYP  
3.3 0.1  
EXPOSED  
THERMAL PAD  
36X 0.5  
13  
20  
12  
21  
41  
SYMM  
2X  
5.3 0.1  
5.5  
32  
1
0.3  
40X  
0.2  
40  
33  
PIN 1 ID  
(OPTIONAL)  
0.1  
C A B  
SYMM  
0.05  
0.5  
0.3  
40X  
4222989/B 10/2017  
NOTES:  
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing  
per ASME Y14.5M.  
2. This drawing is subject to change without notice.  
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.  
4. Reference JEDEC registration MO-220.  
www.ti.com  
EXAMPLE BOARD LAYOUT  
RVF0040A  
LQFN-CLIP - 1.52 mm max height  
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD  
(3.3)  
6X (1.4)  
40  
33  
40X (0.6)  
1
32  
40X (0.25)  
2X  
(1.12)  
36X (0.5)  
6X  
(1.28)  
(6.8)  
(5.3)  
41  
SYMM  
(R0.05) TYP  
(
0.2) TYP  
VIA  
12  
21  
13  
20  
SYMM  
(4.8)  
LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:12X  
0.07 MAX  
ALL AROUND  
0.07 MIN  
ALL AROUND  
SOLDER MASK  
OPENING  
METAL  
SOLDER MASK  
OPENING  
METAL UNDER  
SOLDER MASK  
NON SOLDER MASK  
DEFINED  
SOLDER MASK  
DEFINED  
(PREFERRED)  
SOLDER MASK DETAILS  
4222989/B 10/2017  
NOTES: (continued)  
5. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature  
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).  
www.ti.com  
EXAMPLE STENCIL DESIGN  
RVF0040A  
LQFN-CLIP - 1.52 mm max height  
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD  
SYMM  
(0.815) TYP  
40  
33  
40X (0.6)  
1
41  
32  
40X (0.25)  
(1.28)  
TYP  
36X (0.5)  
(0.64)  
TYP  
SYMM  
(6.8)  
(R0.05) TYP  
8X  
(1.08)  
12  
21  
METAL  
TYP  
20  
13  
8X (1.43)  
(4.8)  
SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
EXPOSED PAD  
71% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA  
SCALE:18X  
4222989/B 10/2017  
NOTES: (continued)  
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate  
design recommendations.  
www.ti.com  
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相关型号:

TPS546A24ARVFR

具有引脚束带和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 150

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-
TI

TPS546B24A

具有引脚束带和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

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-
TI

TPS546B24ARVFR

具有引脚束带和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 150

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
-
TI

TPS546C20A

具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器

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-
TI

TPS546C20ARVFR

具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 125

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
-
TI

TPS546C20ARVFT

具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 125

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
-
TI

TPS546C23

支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
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TI

TPS546C23RVFR

支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 125

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
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TI

TPS546C23RVFT

支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 125

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
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TI

TPS546D24A

具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

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TI

TPS546D24ARVFR

2.95-V to 16-V, stackable 40-A synchronous SWIFT™ step-down converter with pin-strapping and PMBus® | RVF | 40 | -40 to 150

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TI

TPS546D24S

具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
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TI