ASP4644S电源芯片引脚功能与参考设计输出电压计算方法

1、概述

ASP4644S 是国科安芯推出的一款与 LTM4644 完全兼容的电源模块,具备抗辐照、高效率、低纹波和大电流输出等优势。其电源效率、电流能力以及输入/输出范围等关键指标与 LTM4644 保持一致,并在典型应用条件下实现更优的纹波性能。该芯片支持 4V~14V 输入电压、0.6V~5.5V 输出电压,每路可输出 4A 电流,四路并联时总输出电流可达 16A。使用时仅需配备输入与输出电容,大幅节省 PCB 布局空间。产品的设计、制造、封装与测试均实现国产化,可提供国产化认证,并通过了 AEC-Q100 车规级认证。芯片采用先进的抗辐照加固技术,辐照能力达到 SEL ≥ 75 MeV·cm²/mg、SEU ≥ 75 MeV·cm²/mg,可应用于商业航天等高可靠领域。

ASP4644S采用BGA77封装,是一款4通道输出的DCDC降压稳压器。内置功率MOSFET和电感,适用于4-14V的宽输入电压范围,每通道可输出0.6~5.5V电压,最大可驱动4A的负载。对于更大的负载,可将4个通道输出并联使用。ASP4644S具备过流、过温、短路保护和输出跟踪的功能。

2、主要特性

  • 4通道输出降压稳压器,单路最大可驱动4A负载

  • 电流模式控制,快速瞬态响应

  • 输出电压跟踪

  • 外部时钟频率同步

  • 过流 、过温、 短路保护

  • 输出均流

  • 封装:B GA77

  • 输入电压范围: 4V ~ 14V

  • 输出电压范围: 0.6V ~ 5.5V

  • 每通道输出电流: 最大5A

  • 支持并联输出: 多通道连接COMP引脚并联可支持更大电流负载

  • 保护功能: 过流、过温、短路保护,输出跟踪

  • 集成元件: 内置MOSFET与电感,节省外部元件和面积

3、引脚功能

|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 引脚名 | 功能说明 |
| VIN1~VIN4 | 每个通道的主电源输入,建议在VIN和GND之间放置去耦电容。 |
| SVIN1~SVIN4 | 提供内部3.3V LDO的输入电压,通常与对应VIN绑在一起。输入需≥4V,且大于VOUT。 |
| INTVCC1~INTVCC4 | 内部3.3V LDO输出,为控制/驱动电路供电。需接1µF陶瓷电容到GND。 |
| RUN1~RUN4 | 启用/关闭各通道;≥1.2V启用,≤1.1V关闭。 |
| MODE1~MODE4 | 控制工作模式:接INTVCC为强制连续模式,接SGND为轻载不连续模式。不可悬空。 |
| TRACK/SS1~SS4 | 启动跟踪与软启动控制。低于0.6V时输出跟踪此引脚电压;内部有2.2µA上拉电流,用于软启动电容充电。 |
| COMP1~COMP4 | 误差放大器输出与补偿控制。多通道并联时需连接在一起。 |
| FB1~FB4 | 输出反馈引脚,与0.6V基准比较,连接电压反馈电阻分压点。 |
| PGOOD1~PGOOD4 | 电源良好指示引脚。FB偏离±10%时拉低至地。 |
| CLKIN | 外部同步时钟输入(20kΩ下拉至SGND),用于同步开关频率(锁相通道1)。 |
| CLKOUT | 输出180°相位的时钟信号,仅在RUN4启用时有效;仅输出,不可驱动。 |
| GND | 功率地;连接输入/输出电容器负极,大面积铜箔处理。 |
| SGND | 信号地;连接反馈和控制电路,单点连接至GND,建议在模块下方PCB背面连接。 |
| VOUT1~VOUT4 | 各通道降压输出,引出负载连接点。建议与GND间放置输出电容。 |

4、输出电压计算公式与参考设计

输出电压由外部分压电阻设置,根据以下公式来设定输出电压:

VOUT = 0.6V • (1 +RFB(TOP)/RFB(BOT))

在ASP4644中,每个通道芯片内部FB引脚与VOUT引脚之间集成了60.4kΩ的RFB(TOP)电阻。如果要设定输出电压,只需要更改芯片外FB引脚到地之间的RFB(BOT)电阻即可,输出电压与RFB(BOT)电阻的对应关系如下表:

|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VOUT(V) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 5 |
| RFB(BOT)(k) | Open | 90.9 | 60.4 | 40.2 | 30.1 | 19.1 | 13.3 | 8.25 |

对于N个通道的并行操作,只有唯一的RFB(BOT)接在1个引脚上,可以使用以下公式求解VOUT电压。

并将来自不同通道的VOUT,FB和COMP引脚接在一起,共用一个RFB(BOT)电阻,如下图所示:

4-14V 输入,4 相,输出 1.2V,16A 负

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