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TPS61085DGKTG4

器件型号:TPS61085DGKTG4
器件类别:半导体    电源管理   
厂商名称:Texas Instruments
厂商官网:http://www.ti.com/
标准:
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器件描述

18.5V, 2A, 650kHz / 1.2MHz Step-Up DC-DC Converter w/ Forced PWM Mode 8-VSSOP -40 to 85

参数
产品属性属性值
FeaturesEnable
Vout(Max)(V)18.5
Switch current limit(Min)(A)2
RatingCatalog
Vin(Max)(V)6
TypeConverter
Switch current limit(Typ)(A)2.6
Switching frequency(Max)(kHz)1500
Iq(Typ)(mA)0.07
Duty cycle(Max)(%)90
Vin(Min)(V)2.3
Operating temperature range(C)-40 to 85
Regulated outputs(#)1
Vout(Min)(V)2.8
Package GroupTSSOP|8,VSSOP|8
Approx. price(US$)0.73 | 1ku
Switching frequency(Min)(kHz)480

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TPS61085DGKTG4器件文档内容

                         Product  Sample &         Technical        Tools &          Support &
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                                                                                                                                     SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

                         TPS61085 650-kHz,1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter

1 Features                                            3 Description

1 2.3 V to 6 V Input Voltage Range                   The TPS61085 is a high frequency, high efficiency
18.5-V Boost Converter With 2.0-A Switch Current    DC-DC converter with an integrated 2.0-A, 0.13-
650-kHz/1.2-MHz Selectable Switching Frequency      power switch capable of providing an output voltage
Adjustable Soft-Start                               up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or
Thermal Shutdown                                    1.2 MHz allows the use of small external inductors
Undervoltage Lockout                                and capacitors and provides fast transient response.
8-Pin VSSOP Package                                 The external compensation allows optimizing the
8-Pin TSSOP Package                                 application for specific conditions. A capacitor
                                                      connected to the soft-start pin minimizes inrush
2 Applications                                        current at startup.

Handheld Devices                                                            Device Information(1)
GPS Receivers
Digital Still Cameras                                       PART NUMBER     PACKAGE                  BODY SIZE (NOM)
Portable Applications
DSL Modems                                          TPS61085                VSSOP (8)                3.00 mm 3.00 mm
PCMCIA Cards                                                                TSSOP (8)                3.00 mm 4.40 mm
TFT LCD Bias Supply
                                                      (1) For all available packages, see the orderable addendum at
                                                           the end of the datasheet.

4 Simplified Schematic

                                              L
                                           3.3 mH

     VIN                  CBY     6                          5               D                                  VS
2.3 V to 6 V             1 F         IN              SW            PMEG2010AEH                          12 V/300 mA
                         16 V
                    CIN           3                          2                                  R1     COUT
                10 F                 EN              FB                                        158 k  2* 10 F
                                                                                                       25 V
                 16 V                                                                          R2
                                                                                               18.2 k
                                  7                              1
                                      FREQ            COMP

                                  4                         8                 RCOMP
                                      GND             SS                      51 k

                                            TPS61085                CSS       CCOMP
                                                                    100 nF    1.1 nF

1

         An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications,
         intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.
TPS61085                                                                                      www.ti.com

SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

                                              Table of Contents

   1 Features .................................................................. 1                   8.3 Feature Description................................................... 8
   2 Applications ........................................................... 1                      8.4 Device Functional Modes.......................................... 8
   3 Description ............................................................. 1              9 Application and Implementation .......................... 9
   4 Simplified Schematic............................................. 1                             9.1 Application Information.............................................. 9
   5 Revision History..................................................... 2                         9.2 Typical Application .................................................... 9
   6 Pin Configuration and Functions ......................... 3                                     9.3 System Examples ................................................... 15
   7 Specifications......................................................... 3                10 Power Supply Recommendations ..................... 18
                                                                                              11 Layout................................................................... 19
          7.1 Absolute Maximum Ratings ...................................... 3                      11.1 Layout Guidelines ................................................. 19
          7.2 ESD Ratings.............................................................. 3            11.2 Layout Example .................................................... 19
          7.3 Recommended Operating Conditions....................... 4                       12 Device and Documentation Support ................. 20
          7.4 Thermal Information .................................................. 4               12.1 Trademarks ........................................................... 20
          7.5 Electrical Characteristics........................................... 4                12.2 Electrostatic Discharge Caution ............................ 20
          7.6 Typical Characteristics .............................................. 5               12.3 Glossary ................................................................ 20
   8 Detailed Description .............................................. 7                    13 Mechanical, Packaging, and Orderable
          8.1 Overview ................................................................... 7       Information ........................................................... 20
          8.2 Functional Block Diagram ......................................... 7

5 Revision History

Changes from Revision A (April 2012) to Revision B                                            Page

Added ESD Ratings table, Feature Description section, Device Functional Modes, Application and Implementation
     section, Power Supply Recommendations section, Layout section, Device and Documentation Support section, and
     Mechanical, Packaging, and Orderable Information section .................................................................................................. 1

Changes from Original (June 2008) to Revision A                                               Page

Changed the circuit illustration value of CCOMP From: 1.6 nF To: 1.1 nF ............................................................................... 1
Deleted Lead Temperature from the Abs Max table .............................................................................................................. 3
Added a conditions statement and two new graphs (Max Load Current vs Input Voltage) to the Typical

     Characteristics graphs ............................................................................................................................................................ 5
Added three paragraphs of text to the Detailed Description. ................................................................................................. 7
Changed Figure 8 to Figure 17 .............................................................................................................................................. 9
Changed the Design Procudures step 3 details following Equation 4 ................................................................................ 10
Changed text in the Inductor Selection section "inductor current ripple is below 20%" to " inductor current ripple is

     below 35%" .......................................................................................................................................................................... 10
Changed Equation 8............................................................................................................................................................. 12
Added Used IOUT to Table 5.................................................................................................................................................. 12
Added Equation 10 ............................................................................................................................................................... 13
Changed the White LED Applications optional Zener connection for Figure 19 to Figure 21.............................................. 17

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6 Pin Configuration and Functions                                                        SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

                                                       DGK, PW Packages
                                                                8 Pins

                                                              Top View

                                                       COMP 1                    8 SS
                                                            FB 2                 7 FREQ
                                                           EN 3                  6 IN
                                                                                 5 SW
                                                       PGND 4

           8-PIN 4.9-mm 3-mm 1.1-mm VSSOP (DGK)
           8-PIN 6.4-mm 3-mm 1.2-mm TSSOP (PW)

                                                                  Pin Functions

      PIN     I/O                                                 DESCRIPTION

NAME NO.

COMP       1  I/O Compensation pin
               I Shutdown control input. Connect this pin to logic high level to enable the device
EN         3   I Feedback pin
               I Frequency select pin. The power switch operates at 650 kHz if FREQ is connected to GND and at 1.2 MHz if
FB         2         FREQ is connected to IN
               I Input supply pin
FREQ       7         Power ground
              O Soft-start control pin. Connect a capacitor to this pin if soft-start needed. Open = no soft-start
IN         6   I Switch pin

PGND       4

SS         8

SW         5

7 Specifications

7.1 Absolute Maximum Ratings                                                             MIN   MAX                      UNIT
                                                                                                                          V
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)(2)                 0.3  7                          V
                                                                                                                          V
Input voltage range IN                                                                  0.3  7
Voltage range on pins EN, FB, SS, FREQ, COMP                                                                            C
Voltage on pin SW                                                                       -0.3  20                        C
Continuous power dissipation
Operating junction temperature                                                               See Thermal Information
Storage temperature
                                                                                         40   150

                                                                                         65   150

(1) Stresses beyond those listed under absolute maximum ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings
      only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under recommended operating
      conditions is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability

(2) All voltage values are with respect to network ground terminal.

7.2 ESD Ratings                  Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)         VALUE                   UNIT
                                 Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-   2000                     V
V(ESD) Electrostatic discharge  C101 (2)                                                       500
                                 Machine model (MM)
                                                                                                200

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process. Manufacturing with
      less than 500-V HBM is possible with the necessary precautions. Pins listed as XXX V may actually have higher performance.

(2) JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process. Manufacturing with
      less than 250-V CDM is possible with the necessary precautions. Pins listed as YYY V may actually have higher performance.

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TPS61085                                                                                                                 www.ti.com

SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

7.3 Recommended Operating Conditions

                                                                                                    MIN   TYP     MAX     UNIT
                                                                                                     2.3               6    V
VIN Input voltage range                                                                       VIN + 0.5                     V
                                                                                                     40          18.5     C
VS        Boost output voltage range                                                                 40             85    C

TA        Operating free-air temperature                                                                           125

TJ        Operating junction temperature

7.4 Thermal Information

                                                                                              TPS61085

                                   THERMAL METRIC(1)                                  DGK                 PW              UNIT
                                                                                                                          C/W
          Junction-to-ambient thermal resistance                                      8 PINS              8 PINS
          Junction-to-case (top) thermal resistance
RJA       Junction-to-board thermal resistance                                        189.3               183.3
RJC(top)  Junction-to-top characterization parameter
RJB       Junction-to-board characterization parameter                                57.1                66.7
JT
JB                                                                                    109.9               112.0

                                                                                      3.5                 8.3

                                                                                      108.3               110.3

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the IC Package Thermal Metrics application report, SPRA953.

7.5 Electrical Characteristics

VIN = 3.3 V, EN = VIN, VS = 12 V, TA = 40C to 85C, typical values are at TA = 25C (unless otherwise noted)

          PARAMETER                                     TEST CONDITIONS                       MIN TYP MAX                 UNIT

SUPPLY                                                                                                                      V
                                                                                                                           A
VIN       Input voltage range                                                                 2.3                 6        A
IQ        Operating quiescent current into IN                                                                               V
ISDVIN    Shutdown current into IN             Device not switching, VFB = 1.3 V                          70      100       V
UVLO      Undervoltage lockout threshold       EN = GND                                                                    C
                                               VIN falling                                                        1        C
                                               VIN rising
                                               Temperature rising                                                 2.2       V
                                                                                                                            V
                                                                                                                  2.3      A

TSD       Thermal shutdown                                                                                150               V

TSD(HYS)  Thermal shutdown hysteresis                                                                     14                V
                                                                                                                          A/V
LOGIC SIGNALS EN, FREQ                                                                                                     A

VIH       High level input voltage             VIN = 2.3 V to 6 V                             2                             
                                               VIN = 2.3 V to 6 V                                                   0.5
VIL       Low level input voltage              EN = FREQ = GND                                                      0.1    A
                                                                                                                            A
Ilkg      Input leakage current                                                                                            A
                                                                                                                          MHz
BOOST CONVERTER                                                                                                           kHz
                                                                                                                          %/V
VS        Boost output voltage                                                                VIN +               18.5    %/A
                                                                                                0.5

VFB       Feedback regulation voltage                                                         1.230 1.238         1.246
                                                                                                            107
gm        Transconductance error amplifier

IFB       Feedback input bias current          VFB = 1.238 V                                                      0.1
rDS(on)   N-channel MOSFET on-resistance       VIN = VGS = 5 V, ISW = current limit
                                               VIN = VGS = 3.3V, ISW = current limit                      0.13 0.20
Ilkg      SW leakage current                   EN = GND, VSW = 6V TBD
ILIM      N-Channel MOSFET current limit                                                                  0.15 0.24
ISS       Soft-start current                   VSS = 1.238 V
fS        Oscillator frequency                 FREQ = VIN                                                         10
                                               FREQ = GND
                                                                                              2.0 2.6             3.2

                                                                                              7           10      13

                                                                                              0.9 1.2             1.5

                                                                                              480 650             820

          Line regulation                      VIN = 2.3 V to 6 V, IOUT = 10 mA                      0.0002
          Load regulation                      VIN = 3.3 V, IOUT = 1 mA to 400 mA                       0.11

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7.6 Typical Characteristics

The typical characteristics are measured with the inductors 7447789003 3.3 H (high frequency) or B82464G4 6.8 H (low
frequency) from Epcos and the rectifier diode SL22.

                                                          Table 1. Table Of Graphs

IOUT(max) Maximum load current                         vs Input voltage at high frequency (1.2 MHz)                                                                                     FIGURE
                                                       vs Input voltage at low frequency (650 kHz)                                                                                      Figure 1
            Efficiency                                 vs Load current, VS = 12 V, VIN = 3.3 V                                                                                          Figure 2
                                                       vs Load current, VS = 9 V, VIN = 3.3 V                                                                                           Figure 3
            Supply current                             vs Supply voltage                                                                                                                Figure 4
            Frequency                                  vs Load current                                                                                                                  Figure 5
            Frequency                                  vs Supply voltage                                                                                                                Figure 6
                                                                                                                                                                                        Figure 7

  1.6                       VOUT = 9 V                                                                                                                1.6                   VOUT = 9 V
          fS = 1.2 MHz                                                                                                                                        fS = 1.2 MHz

  1.4                                                                                                                                                 1.4

  1.2                                                                                                                                                 1.2

  IOUT - Output Current (A)1VOUT = 12 V                                                                                                               1    VOUT = 12 V
                                                                                                                           IOUT - Output Current (A)
  0.8                                                                                                                                                 0.8

  0.6                                                                                                                                                 0.6

  0.4                                                                                                                                                 0.4

  0.2                                   VOUT = 15 V                                                                                                                                                             VOUT = 15 V
                                                                                                                                                      0.2
                                            VOUT = 18.5 V
            0                                                                                                                                                                          VOUT = 18.5 V
             2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0                                                                                                            0
                                                                                                                                                          2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
                            VIN - Input Voltage (V)
                                                                                                                                                                                      VIN - Input Voltage (V)
                                                                                                                             G000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                G000
  Figure 1. Maximum Load Current vs Input Voltage
                                                                                                                                                      Figure 2. Maximum Load Current vs Input Voltage

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SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

   100                                                                                                                           100
                                                              fS = 650 kHz                                                                                                                  fS = 650 kHz

   90                                                              L = 6.8 H                                                    90                                             L = 6.8 H

   80     fS = 1.2 MHz                                                                                                           80                            fS = 1.2 MHz

          L = 3.3 H                                                                                                                                           L = 3.3 H

   70                                                                                                                            70

   Efficiency - %60                                                                                                              60
                                                                                                           Efficiency - %
   50                                                                                                                            50

   40                                                                                                                            40

   30                                                                                                                            30

   20                                                                                                                               20
                                                                                                                                    10
   10                                                              VIN = 3.3 V                                                                                                         VIN = 3.3 V
                                                                                                                                     0                                                 VS = 9 V
                                                                   VS = 12 V                                                           0
                                                                                                                                          0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
   0                                                                                                                             1600
                                                                                                                                                        IOUT - Load current - A
       0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50                                                                                Figure 4. Efficiency vs Load Current

          IOUT - Load current - A

          Figure 3. Efficiency vs Load Current

       2

   1.8                                                                                                                           1400
                                                                                                                                 1200
          Switching                                                                                                                                                             FREQ = VIN
                                                                                                                                                                                L = 3.3 H
   1.6    fS = 1.2 MHz

                                 L = 3.3 H
   1.4
   ICC - Supply Current - mA
                                                                                                           fS - Frequency - kHz1.21000

       1                                                                                                                         800                                         FREQ = GND

                                                                                                                                                                             L = 6.8 H

   0.8                                                             Switching                                                     600

   0.6                                                             fS = 650 kHz

                                                                   L = 6.8 H

   0.4                                                                                                                           400

   0.2    Not Switching                                                                                                                      VIN = 3.3 V
                                                                                                                                 200 VS = 12 V

       0                                                                                                                         0
        2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
                             VCC - Supply Current - V                                                                            0.0 0.1                  0.2  0.3         0.4  0.5                       0.6

          Figure 5. Supply Current vs Supply Voltage                                                                                         IOUT - Load current - mA

                                                                                                                                          Figure 6. Frequency vs Load Current

                                                                   1400

                                                                   1200                                                          FREQ = VIN
                                                                                                                                 L = 3.3 H

                                             fS - Frequency - kHz  1000

                                                                   800           FREQ = GND

                                                                                 L = 6.8 H

                                                                   600

                                                                   400

                                                                   200 VS = 12 V / 200 mA

                                                                      0
                                                                           2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
                                                                                           VCC - Supply Voltage - V
                                                                            Figure 7. Frequency vs Supply Voltage

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8.1 Overview

The boost converter is designed for output voltages up to 18.5 V with a switch peak current limit of 2.0 A
minimum. The device, which operates in a current mode scheme with quasi-constant frequency, is externally
compensated for maximum flexibility and stability. The switching frequency is selectable between 650 kHz and
1.2 MHz and the minimum input voltage is 2.3 V. To control the inrush current at start-up a soft-start pin is
available.

TPS61085 boost converter's novel topology using adaptive off-time provides superior load and line transient
responses and operates also over a wider range of applications than conventional converters.

The selectable switching frequency offers the possibility to optimize the design either for the use of small sized
components (1.2 MHz) or for higher system efficiency (650 kHz). However, the frequency changes slightly
because the voltage drop across the rDS(on) has some influence on the current and voltage measurement and
thus on the on-time (the off-time remains constant).

The converter operates in continuous conduction mode (CCM) as soon as the input current increases above half
the ripple current in the inductor, for lower load currents it switches into discontinuous conduction mode (DCM). If
the load is further reduced, the part starts to skip pulses to maintain the output voltage.

8.2 Functional Block Diagram

VIN                                                                                                                                         VS

           EN  IN                    FREQ                                              SW

     SS        Current limit

                                and

                        Soft Start

                                                       tOFF Generator

           Bias Vref = 1 .238V
                   UVLO

           Thermal Shutdown          tON

                                                          PWM          Gate Driver of
                                                       Generator            Power

                                                                         Transistor

     COMP

                                                       GM Amplifier

                                                                                                                                        FB
                                                                       V ref

                                                                                              PGND

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SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

8.3 Feature Description

8.3.1 Soft-Start

The boost converter has an adjustable soft-start to prevent high inrush current during start-up. To minimize the
inrush current during start-up an external capacitor connected to the soft-start pin SS and charged with a
constant current, is used to slowly ramp up the internal current limit of the boost converter when charged with a
constant current. When the EN pin is pulled high, the soft-start capacitor CSS is immediately charged to 0.3 V.
The capacitor is then charged at a constant current of 10 A typically until the output of the boost converter VS
has reached its Power Good threshold (roughly 98% of VS nominal value). During this time, the SS voltage
directly controls the peak inductor current, starting with 0 A at VSS = 0.3 V up to the full current limit at VSS =0.8
V. The maximum load current is available after the soft-start is completed. The larger the capacitor the slower the
ramp of the current limit and the longer the soft-start time. A 100 nF capacitor is usually sufficient for most of the
applications. When the EN pin is pulled low, the soft-start capacitor is discharged to ground.

8.3.2 Frequency Select Pin (FREQ)

The frequency select pin FREQ allows to set the switching frequency of the device to 650 kHz (FREQ = low) or
1.2 MHz (FREQ = high). Higher switching frequency improves load transient response but reduces slightly the
efficiency. The other benefits of higher switching frequency are a lower output ripple voltage. The use of the 1.2
MHz switching frequency is recommended unless light load efficiency is a major concern.

8.3.3 Undervoltage Lockout (UVLO)

To avoid mis-operation of the device at low input voltages an undervoltage lockout is included that disables the
device, if the input voltage falls below 2.2 V.

8.3.4 Thermal Shutdown

A thermal shutdown is implemented to prevent damages due to excessive heat and power dissipation. Typically
the thermal shutdown threshold happens at a junction temperature of 150C. When the thermal shutdown is
triggered the device stops switching until the temperature falls below typically 136C. Then the device starts
switching again.

8.3.5 Overvoltage Prevention

If overvoltage is detected on the FB pin (typically 3 % above the nominal value of 1.238 V) the part stops
switching immediately until the voltage on this pin drops to its nominal value. This prevents overvoltage on the
output and secures the circuits connected to the output from excessive overvoltage.

8.4 Device Functional Modes

The converter operates in continuous conduction mode (CCM) as soon as the input current increases above half
the ripple current in the inductor, for lower load currents it switches into discontinuous conduction mode (DCM). If
the load is further reduced, the part starts to skip pulses to maintain the output voltage.

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9 Application and Implementation                                                       SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

                                                        NOTE
Information in the following applications sections is not part of the TI component
specification, and TI does not warrant its accuracy or completeness. TI's customers are
responsible for determining suitability of components for their purposes. Customers should
validate and test their design implementation to confirm system functionality.

9.1 Application Information

The TPS61085 is designed for output voltages up to 18.5 V with a switch peak current limit of 2.0 A minimum.
The device, which operates in a current mode scheme with quasi-constant frequency, is externally compensated
for maximum flexibility and stability. The switching frequency is selectable between 650 kHz and 1.2 MHz, and
the input voltage range is 2.3 V to 6.0V. To control the inrush current at start-up a soft-start pin is available. The
following section provides a step-by-step design approach for configuring the TPS61085 as a voltage regulating
boost converter.

9.2 Typical Application

                                                          L
                                                       3.3 H

     VIN                       6                                        5               D                        VS
3.3 V 20%                        IN                             SW            PMEG2010AEH             12 V/600 mA max

                    CIN   CBY  3                                        2                      R1       COUT
                10 F    1 F     EN                             FB                            158 k    2* 10 F
                         16 V                                                                           25 V
                 16 V                                                                          R2
                                                                                               18.2 k
                               7                                            1
                                  FREQ                           COMP

                               4                                       8               RCOMP
                                  GND                            SS                    47 k

                                                       TPS61085                 CSS    CCOMP
                                                                               100 nF  1.6 nF

                         Figure 8. Typical Application, 3.3 V to 12 V (fS = 1.2 MHz)

9.2.1 Design Requirements

                         Table 2. TPS61085 12V Output Design Requirements

                            PARAMETERS                                                  VALUES
                              Input Voltage                                            3.3V 20%
                            Output Voltage
                             Output Current                                                 12V
                                                                                          600mA
                         Switching Frequency                                             1.2MHz

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9.2.2 Detailed Design Procedure

9.2.2.1 Design Procedure

The first step in the design procedure is to verify that the maximum possible output current of the boost converter
supports the specific application requirements. A simple approach is to estimate the converter efficiency, by
taking the efficiency numbers from the provided efficiency curves or to use a worst case assumption for the
expected efficiency, e.g. 90%.

1. Duty cycle, D:

     D = 1- VIN h
                       VS
                                                                                                                        (1)

2. Maximum output current, IOUT(max) :

     ( ) IOUT (max)    =                    -  DI L     
                            I  LIM  (min)      2         1- D

                                                                                                                        (2)

3. Peak switch current in application, ISW(peak) :

     I SW ( peak )  =  DI L      + IOUT                                                                                 (3)
                        2          1- D

with the inductor peak-to-peak ripple current, IL

     DI L  =  VIN      D
               fS      L
                                                                                                                        (4)

and

VIN           Minimum input voltage
VS            Output voltage
ILIM(min)     Converter switch current limit (minimum switch current limit = 3.2 A)
fS            Converter switching frequency (typically 1.2 MHz or 650 kHz)
L             Selected inductor value
              Estimated converter efficiency (please use the number from the efficiency plots or 90% as an estimation)

The peak switch current is the steady state peak switch current that the integrated switch, inductor and external
Schottky diode has to be able to handle. The calculation must be done for the minimum input voltage where the
peak switch current is the highest.

9.2.2.2 Inductor Selection

The TPS61085 is designed to work with a wide range of inductors. The main parameter for the inductor selection
is the saturation current of the inductor which should be higher than the peak switch current as calculated in the
Design Procedure section with additional margin to cover for heavy load transients. An alternative, more
conservative, is to choose an inductor with a saturation current at least as high as the maximum switch current
limit of 3.2 A. The other important parameter is the inductor DC resistance. Usually, the lower the DC resistance
the higher the efficiency. It is important to note that the inductor DC resistance is not the only parameter
determining the efficiency. Especially for a boost converter where the inductor is the energy storage element, the
type and core material of the inductor influences the efficiency as well. At high switching frequencies of 1.2 MHz
inductor core losses, proximity effects and skin effects become more important. Usually, an inductor with a larger
form factor gives higher efficiency. The efficiency difference between different inductors can vary between 2% to
10%. For the TPS61085, inductor values between 3 H and 6 H are a good choice with a switching frequency
of 1.2 MHz, typically 3.3 H. At 650 kHz inductors between 6 H and 13 H, typically 6.8 H are recommended.
Possible inductors are shown in Table 3.

Typically, it is recommended that the inductor current ripple is below 35% of the average inductor current.
Therefore, the following equation can be used to calculate the inductor value, L:

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      L  =    VIN  2      VS -VIN            h                                             SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014
                           IOUT fS         0.35  
             VS                                                                                                                                      (5)

with

VIN            Minimum input voltage

VS             Output voltage

Iout           Maximum output current in the application

fS             Converter switching frequency (typically 1.2 MHz or 650 kHz)

               Estimated converter efficiency (please use the number from the efficiency plots or 90% as an estimation)

                                                             Table 3. Inductor Selection

                      L             SUPPLIER                              COMPONENT                SIZE       DCR TYP  Isat (A)
                    (H)                                                        CODE          (LWH mm)          (m)
                                       Sumida                                       1.2 MHz                              1.25
                    3.3                Sumida                                                    4x4x1            240    1.36
                    4.7                Sumida                               CDH38D09           5 5 1.5        155     1.5
                    3.3                Sumida                              CDPH36D13          5.2 x 5.2 x 2       33      2.2
                    3.3          Wrth Elektronik                          CDPH4D19F         6.7 x 6.7 x 1.5      62      2.5
                    4.7               Coilcraft                             CDRH6D12         5.9 6.2 3.3      60      2.9
                      5                                                    7447785004        7.3 7.3 4.1      24
                                       Sumida                                                                              1
                    6.8               Coilcraft                              MSS7341          5.2 x 5.2 x 2       50      1.2
                     10                Sumida                                       650 kHz  4.3 4.3 1.4      380    1.25
                    6.8                Sumida                                                6.7 x 6.7 x 1.5      95     1.75
                     10          Wrth Elektronik                           CDP14D19                              133     2.2
                     10                Sumida                                 LPS4414          5 5 2.4        51      2.9
                    6.8                                                   CDRH6D12/LD        7.3 7.3 3.2      52
                                                                             CDR6D23
                                                                            744778910          7 x 7 x 2.8
                                                                          CDRH6D26HP

9.2.2.3 Rectifier Diode Selection

To achieve high efficiency, a Schottky type should be used for the rectifier diode. The reverse voltage rating

should be higher than the maximum output voltage of the converter. The averaged rectified forward current Iavg,
the Schottky diode needs to be rated for, is equal to the output current IOUT:

      Iavg = IOUT                                                                                                                            (6)

Usually a Schottky diode with 2 A maximum average rectified forward current rating is sufficient for most

applications. The Schottky rectifier can be selected with lower forward current capability depending on the output

current Iout but has to be able to dissipate the power. The dissipated power, PD , is the average rectified forward
current times the diode forward voltage, Vforward .

      PD = Iavg V forward                                                                                                                   (7)

Typically the diode should be able to dissipate around 500mW depending on the load current and forward
voltage.

                                                             Table 4. Rectifier Diode Selection

                     CURRENT                 Vr          Vforward / Iavg          SUPPLIER          COMPONENT          PACKAGE
                    RATING Iavg             20 V                          Fairchild Semiconductor        CODE             TYPE
                                                           0.425 V /                                                     SOT 23
                        750 mA              20 V            750 mA                     NXP            FYV0704S
                                            20 V         0.39 V / 1 A      Vishay Semiconductor                         SOD 123
                           1A               20 V         0.52 V / 1 A      Vishay Semiconductor    PMEG2010AEH             SMA
                           1A                             0.5 V / 1 A                                     B120             SMA
                           1A                                                                             SS12

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SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

                                                  Table 4. Rectifier Diode Selection (continued)

                 CURRENT                   Vr         Vforward / Iavg           SUPPLIER             COMPONENT   PACKAGE
                RATING Iavg               20 V        0.44 V / 1 A       Vishay Semiconductor             CODE       TYPE

                       1A                                                                               MSS1P2L  -SMP (Low
                                                                                                                    Profile)

9.2.2.4 Setting the Output Voltage

The output voltage is set by an external resistor divider. Typically, a minimum current of 50 A flowing through
the feedback divider gives good accuracy and noise covering. A standard low side resistor of 18 k is typically
selected. The resistors are then calculated as:

      R2  =   VFB     18kW               R1 =    R2      V     -                 V
             70m A                                            S     1                  S
                                                                                          R1
                                                          VFB

                                                                                VFB

      VFB = 1.238V                                                                   R2

                                                                                                                                         (8)

9.2.2.5 Compensation (COMP)

The regulator loop can be compensated by adjusting the external components connected to the COMP pin. The
COMP pin is the output of the internal transconductance error amplifier.

Standard values of RCOMP = 13 k and CCOMP = 3.3 nF will work for the majority of the applications.

See Table 5 for dedicated compensation networks giving an improved load transient response. The following

equations can be used to calculate RCOMP and CCOMP :

      RCOMP     110      V        V      COUT                     CCOMP          Vs COUT
                             IN        S                                        7.5 IOUT RCOMP

             =            L IOUT                                           =

                                                                                                                                         (9)

with

VIN          Minimum input voltage

VS           Output voltage

Cout         Output capacitance

L            Inductor value, e.g. 3.3 H or 6.8 H

IOUT         Maximum output current in the application

Make sure that RCOMP < 120 k and CCOMP> 820 pF, independent of the results of the above formulas.

                Table 5. Recommended Compensation Network Values at High/Low Frequency

   FREQUENCY           L                   VS                     VIN 20%          RCOMP                       CCOMP        Used IOUT
                                          15 V                        5V             82 k                        1.1 nF          0.7A
High (1.2 MHz) 3.3 H                     12 V                       3.3 V           75 k                        1.6 nF          0.5A
                                          9V                          5V             51 k                        1.1 nF          0.9A
Low (650 kHz) 6.8 H                      15 V                       3.3 V           47 k                        1.6 nF          0.6A
                                          12 V                        5V             30 k                        1.1 nF          1.2A
                                          9V                         3.3 V           27 k                        1.6 nF          0.8A
                                                                      5V             43 k                        2.2 nF          0.7A
                                                                     3.3 V           39 k                        3.3 nF          0.5A
                                                                      5V             27 k                        2.2 nF          0.9A
                                                                     3.3 V           24 k                        3.3 nF          0.6A
                                                                      5V             15 k                        2.2 nF          1.2A
                                                                     3.3 V           13 k                        3.3 nF          0.8A

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Table 5 gives conservative RCOMP and CCOMP values for certain inductors, input and output voltages providing a
very stable system. For a faster response time, a higher RCOMP value can be used to enlarge the bandwidth, as
well as a slightly lower value of CCOMP to keep enough phase margin. These adjustments should be performed in
parallel with the load transient response monitoring of TPS61087.

9.2.2.6 Input Capacitor Selection

For good input voltage filtering low ESR ceramic capacitors are recommended. TPS61085 has an analog input
IN. Therefore, a 1 F bypass is highly recommended as close as possible to the IC from IN to GND.

One 10 F ceramic input capacitors are sufficient for most of the applications. For better input voltage filtering
this value can be increased. Refer to Table 6 and typical applications for input capacitor recommendations.

9.2.2.7 Output Capacitor Selection

For best output voltage filtering a low ESR output capacitor like ceramic capcaitor is recommended. Two 10 F
ceramic output capacitors (or one 22 F) work for most of the applications. Higher capacitor values can be used
to improve the load transient response. Refer to Table 6 for the selection of the output capacitor.

                                Table 6. Rectifier Input and Output Capacitor Selection

                CIN             CAPACITOR              VOLTAGE RATING  SUPPLIER        COMPONENT CODE
            IN bypass            10 F/1206                       16 V  Taiyo Yuden      EMK212 BJ 106KG
                                  1 F/0603                       16 V  Taiyo Yuden      EMK107 BJ 105KA
               COUT              10 F/1206                       25 V  Taiyo Yuden      TMK316 BJ 106KL

To calculate the output voltage ripple, Equation 10 can be used:

      DVC   = VS -VIN    IOUT  DVC _ ESR = IL( peak ) RC _ ESR
               VS fS   COUT
                                                                                                                      (10)

with

VC          Output voltage ripple dependent on output capacitance,output current and switching frequency
VS          Output voltage
VIN         Minimum input voltage of boost converter
fS          Converter switching frequency (typically 1.2 MHz or 650 kHz)
Iout        Output capacitance
VC_ESR      Output voltage ripple due to output capacitors ESR (equivalent series resistance)
ISWPEAK     Inductor peak switch current in the application
RC_ESR      Output capacitors equivalent series resistance (ESR)

VC_ESR can be neglected in many cases since ceramic capacitors provide low ESR.

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SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

9.2.3 Application Curves

       VSW                                                          VSW
    5 V/div                                                      5 V/div

         VS_AC                                                        VS_AC
    50 mV/div                                                    50 mV/div

                     VIN = 3.3 V                                        IL
                     VS = 12 V/1 mA                              1 A/div
                     fS = 1.2 MHz

                 IL                                                                VIN = 3.3 V
    200 mA/div                                                                     VS = 12 V/300 mA
                                                                                   fS = 1.2 MHz

                                                200 ns/div                                                 200 ns/div
    Figure 9. PWM Switching Discontinuous Conduction Mode        Figure 10. PWM Switching Continuous Conduction Mode

                           VIN = 3.3 V        COUT = 20 F                         VIN = 3.3 V       COUT = 20 F
                           VS = 12 V          L = 3.3 H                           VS = 12 V         L = 6.8 H
                                              RCOMP = 51 k                                           RCOMP = 24 k
         VS_AC                                CCOMP = 1.6 nF                                         CCOMP = 3.3 nF
    200 mV/div
                                                                      VS_AC
                                                                 200 mV/div

                            IOUT = 50 mA - 200 mA                                       IOUT = 50 mA - 200 mA

             IOUT                                                         IOUT
    100 mA/div                                                   100 mA/div

                                                     200 s/div                                             200s/div
        Figure 11. Load Transient Response High Frequency (1.2                                                    200 s/div

                                              MHz)                   Figure 12. Load Transient Response Low Frequency (650
                                                                                                           kHz)

                                             EN                           VIN = 3.3 V
                                        5 V/div                           VS = 12 V/300 mA

                                              VS                          CSS = 100 nF
                                        5 V/div
                                                                2 ms/div
                                               IL  Figure 13. Soft-Start
                                        1 A/div

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9.3 System Examples                                                                                  SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

9.3.1 General Boost Application Circuits

                                                                            L
                                                                        6.8 H

     VIN                        6                                                     5               D                                 VS
3.3 V 20%                         IN                                           SW           PMEG2010AEH                      12 V/600 mA max

                     CIN   CBY  3                                                     2                      R1               COUT
                10 F     1 F     EN                                           FB                           158 k
                          16 V
                  16 V
                                                                                                             R2               2* 10 F
                                7                                                         1                  18.2 k           25 V
                                   FREQ                                         COMP
                                                                                                     RCOMP
                                4                                                         8          24 k
                                   GND                                               SS

                                                       TPS61085                                CSS   CCOMP
                                                                                             100 nF  3.3 nF

                          Figure 14. Typical Application, 3.3 V to 12 V (fS = 650 kHz)

                                                            L
                                                        3.3 H

     VIN                   CBY  6                                                     5               D                                VS
3.3 V 20%                1 F     IN                                           SW           PMEG2010AEH                      9 V/800 mA max
                          16 V
                     CIN        3                                                     2                                R1      COUT
                10 F              EN                                           FB                                     113 k   2* 10 F
                                                                                                                               25 V
                  16 V                                                                                                 R2
                                                                                                                       18 k
                                7                                                         1
                                   FREQ                                         COMP

                                4                                                    8               RCOMP
                                   GND                                          SS                   27 k

                                                       TPS61085                                CSS   CCOMP
                                                                                             100 nF  1.6 nF

                          Figure 15. Typical Application, 3.3 V to 9 V (fS = 1.2 MHz)

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System Examples (continued)

                                                          L
                                                       6.8 H

         VIN                   CBY  6                                      5                    D                                VS
    3.3 V 20%                1 F     IN                            SW                PMEG2010AEH                      9 V/800 mA max
                              16 V
                         CIN        3                                      2                                     R1      COUT
                    10 F              EN                            FB                                          113 k   2* 10 F
                                                                                                                         25 V
                      16 V                                                                                       R2
                                                                                                                 18 k
                                    7                                      1
                                       FREQ                      COMP                          RCOMP
                                                                                               13 k
                                    4                                      8
                                       GND                            SS

                                                       TPS61085                 CSS            CCOMP
                                                                              100 nF           3.3 nF

                              Figure 16. Typical Application, 3.3 V to 9 V (fS = 650 kHz)

                                                        RISO
                                                       10 k

                                       L
                                    6.8 H

         VIN                      CBY                                                  D       BC857C                          VS
    3.3 V 20%                1 F/16 V 6                                     PMEG2010AEH                               12 V/300 mA
                                                                  5
                     CIN                         IN         SW                         CISO            R1               COUT
                 10 F                       3                                         1 F/ 25 V      158 k            2*10 F
                                                                  2                                                     25 V
                  16 V                           EN          FB

                                             7                    1                    RCOMP           R2
                                                 FREQ   COMP                           24 k            18.2 k

                                             4                    8                    CCOMP
                                                 GND        SS                         3.3 nF

                                              TPS61085               CSS
                                                                     100 nF

                              Figure 17. Typical Application With External Load Disconnect Switch

16  Submit Documentation Feedback                                                      Copyright 20082014, Texas Instruments Incorporated

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System Examples (continued)                                                                                            SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014
9.3.2 TFT LCD Application Circuit

                                                                                                                                       3* VS      T2                        VGH
                                                                                                                                               BC850B                   20 V/20 mA
                                                                                                                                 C6
                             VGL        T1                       D2                                         C4                 470 nF           R10
                        -7 V/ 20 mA  BC857B            -VS BAT54S                                         100nF/ D4                            13 k
                                                                                                                                50 V
                                                                                                           50V BAT54S                                              C8
                                                                                                                                        2* VS
                        C1                   R8 C2                                                 C3                 D5         C7                               1 F
                                                                                                                  BAT54S       470 nF                             35 V
                                         7 k 470 nF                                               100 nF    C5                  50 V                  D8
                                                                                                   50 V   100 nF      D6                       BZX84C 20V
                        1F/                           25 V                                                       BAT54S
                                                                                                           50 V
                        35V                                                        D3

                                     D1                                            BAT54S

                                     BZX84C7V5

                                                                                                                      D7
                                                                                                                  BAT54S

                                                    L
                                                3.3H

    VIN                              6                                                         5                   D                                       VS
3.3 V 20%                               VIN                                          SW                  PMEG2010AEH                                9 V/500 mA

                   CIN  CBY          3                                                         2                                   R1           COUT
                 10 F  1 F             EN                                             FB                                       113 k
                  16 V                                                                                                                         2*10 F
                        16 V         7                                                         1                                   R2            25 V
                                         FREQ                                      COMP                                          18 k

                                     4                                                         8                  RCOMP
                                         GND                                            SS                        27 k
                                                                                                                  CCOMP
                                                                                                           CSS    1.6 nF
                                                                                                          100 nF
                                                       TPS 61085

Figure 18. Typical Application 3.3 V to 9 V (fS = 1.2 MHz) for TFT LCD With External Charge Pumps
                                                               (VGH, VGL)

9.3.3 WHITE LED Application Circuits

                                                                              L
                                                                           6.8 H

    VIN                     CBY                                                                5           D         optional  3S3P wLED                            VS
5 V 20%               1 F/ 16 V                                                     SW                 SL22                  LW E67C                          500 mA
                                                                                                                         DZ
                   CIN                6                                                                           BZX84C 18 V
              10 F/                       IN

                16 V                 3 EN                                                                                                                   COUT
                                                                                                                                                            2* 10 F/
                                     7                                                         2                      RLIMIT                                25 V
                                          FREQ                                          FB                            110
                                                                                                                                               RSENSE
                                     4                                                         1                  RCOMP                        15
                                          PGND                                     COMP                           24 k

                                                                                               8                  CCOMP
                                                                                        SS                        3.3 nF

                                                       TPS61085                                   CSS
                                                                                                  100 nF

Figure 19. Simple Application (3.3 V Input - fsw = 650 kHz) for wLED Supply (3S3P)
                                (With Optional Clamping Zener Diode)

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System Examples (continued)

                                                  L
                                               6.8 H

        VIN                 CBY                                    5       D         optional    3S3P wLED                          VS
    5 V 20%           1 F/ 16 V                         SW             SL22                    LW E67C                        500 mA
                                                                                         DZ
                                      6                                           BZX84C 18 V
                                           IN

                 CIN    3 EN                                           2              RLIMIT                             COUT
            10 F/                                              FB                    110                                2* 10 F/
                        7                                                                                                25 V
               16 V          FREQ                                      1          RCOMP
                                                           COMP                   24 k                      RSENSE
            PWM         4                                                                                   15
    100 Hz to 500 Hz         PGND                                      8          CCOMP
                                                                SS                3.3 nF

                                               TPS61085                   CSS
                                                                          100 nF

    Figure 20. Simple Application (3.3V Input - fsw = 650 kHz) for wLED Supply (3S3P) With Adjustable
                                Brightness Control Using a PWM Signal on the Enable Pin
                                               (With Optional Clamping Zener Diode)

        VIN                                           L            5       D         optional    3S3P wLED                          VS
    5 V 20%                                      6.8 H  SW             SL22                    LW E67C                        500 mA
                                                                                         DZ
                            CBY                                                   BZX84C 18 V
                        1 F/ 16 V

                                      6
                                           IN

                   CIN  3 EN                                                                                             COUT
               10 F/                                                                                                    2* 10 F/
                                                                       2            R1   RLIMIT                          25 V
                 16 V                                           FB                180 k  110
                                                                                                            RSENSE
                        7                                              1  RCOMP          R2                 15
                             FREQ                          COMP           24 k           127 k

                        4 PGND                                         8
                                                                SS

                                               TPS61085    CSS            CCOMP          Analog Brightness Control
                                                           100 nF         3.3 nF         3.3 V ~ wLED off
                                                                                         0 V ~ lLED = 30 mA (each string)
                                                                                         PWM Signal
                                                                                         Can be used swinging from 0 V to 3.3 V

    Figure 21. Simple Application (3.3 V Input - fsw = 650 kHz) for wLED Supply (3S3P) With Adjustable
                            Brightness Control Using an Analog Signal on the Feedback Pin
                                                (With Optional Clamping Zener Diode)

10 Power Supply Recommendations

The TPS61085 is designed to operate from an input voltage supply range between 2.3 V and 6.0 V. The power
supply to the TPS61085 needs to have a current rating according to the supply voltage, output voltage and
output current of the TPS61085.

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11 Layout                                                                              SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

11.1 Layout Guidelines

For all switching power supplies, the layout is an important step in the design, especially at high peak currents
and high switching frequencies. If the layout is not carefully done, the regulator could show stability problems as
well as EMI problems. Therefore, use wide and short traces for the main current path and for the power ground
tracks. The input capacitor, output capacitor, and the inductor should be placed as close as possible to the IC.
Use a common ground node for power ground and a different one for control ground to minimize the effects of
ground noise. Connect these ground nodes at the GND terminal of the IC. The most critical current path for all
boost converters is from the switching FET, through the rectifier diode, then the output capacitors, and back to
ground of the switching FET. Therefore, the output capacitors and their traces should be placed on the same
board layer as the IC and as close as possible between the IC's SW and GND terminal.

11.2 Layout Example

            VIN                                                                        VOUT

                                                       SS     FREQ  IN  SW

                                                       8      7     6   5

                 GND                                   TPS61085

                                                       COMP   2     3   4
                                                           1                PGND

                                                              FB    EN

                 Figure 22. TPS61085 Layout Example

Copyright 20082014, Texas Instruments Incorporated                                  Submit Documentation Feedback  19

                                                       Product Folder Links: TPS61085
TPS61085                                                                      www.ti.com

SLVS859B JUNE 2008 REVISED DECEMBER 2014

12 Device and Documentation Support

12.1 Trademarks
All trademarks are the property of their respective owners.
12.2 Electrostatic Discharge Caution

    These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam
    during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.

12.3 Glossary

SLYZ022 -- TI Glossary.
     This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

13 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most
current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of
this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

20  Submit Documentation Feedback                                             Copyright 20082014, Texas Instruments Incorporated

                                              Product Folder Links: TPS61085
                                                                                                    PACKAGE OPTION ADDENDUM

www.ti.com                                                                                                                                                9-Sep-2014

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device  Status Package Type Package Pins Package Eco Plan              Lead/Ball Finish    MSL Peak Temp Op Temp (C)                                  Device Marking                       Samples
  TPS61085DGKR
TPS61085DGKRG4     (1)           Drawing     Qty  (2)                                          (6)                   (3)                                                        (4/5)
  TPS61085DGKT
TPS61085DGKTG4     ACTIVE VSSOP  DGK 8 2500 Green (RoHS                              CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          PMKI
                                                                     & no Sb/Br)     CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          PMKI
   TPS61085PW                                                                        CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          PMKI
TPS61085PWG4      ACTIVE VSSOP  DGK 8 2500 Green (RoHS                              CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          PMKI
  TPS61085PWR                                                        & no Sb/Br)     CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          61085
TPS61085PWRG4                                                                        CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          61085
                   ACTIVE VSSOP  DGK      8  250 Green (RoHS                         CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          61085
                                                                                     CU NIPDAU      Level-1-260C-UNLIM -40 to 85                          61085
                                                  & no Sb/Br)

                   ACTIVE VSSOP  DGK      8  250 Green (RoHS

                                                  & no Sb/Br)

                   ACTIVE TSSOP  PW       8  150 Green (RoHS

                                                  & no Sb/Br)

                   ACTIVE TSSOP  PW       8  150 Green (RoHS

                                                  & no Sb/Br)

                   ACTIVE TSSOP  PW       8 2000 Green (RoHS

                                                  & no Sb/Br)

                   ACTIVE TSSOP  PW       8 2000 Green (RoHS

                                                  & no Sb/Br)

(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) Eco Plan - The planned eco-friendly classification: Pb-Free (RoHS), Pb-Free (RoHS Exempt), or Green (RoHS & no Sb/Br) - please check http://www.ti.com/productcontent for the latest availability
information and additional product content details.
TBD: The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.
Pb-Free (RoHS): TI's terms "Lead-Free" or "Pb-Free" mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that
lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.
Pb-Free (RoHS Exempt): This component has a RoHS exemption for either 1) lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package, or 2) lead-based die adhesive used between
the die and leadframe. The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible) as defined above.
Green (RoHS & no Sb/Br): TI defines "Green" to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight
in homogeneous material)

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

                                                  Addendum-Page 1
                                                                                                                  PACKAGE OPTION ADDENDUM

www.ti.com                                                                                                        9-Sep-2014

(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/Ball Finish - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead/Ball Finish 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.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS61085 :

Automotive: TPS61085-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

       Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

            Addendum-Page 2
www.ti.com                                               PACKAGE MATERIALS INFORMATION

TAPE AND REEL INFORMATION                                                                                                                               8-Aug-2014

*All dimensions are nominal

Device                       Package Package Pins  SPQ      Reel Reel A0       B0    K0    P1   W     Pin1
                               Type Drawing              Diameter Width (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
                                                   2500                                         (mm) Quadrant
                                                   250     (mm) W1 (mm)        3.4   1.4   8.0
TPS61085DGKR                 VSSOP DGK 8                                       3.4   1.4   8.0  12.0  Q1
TPS61085DGKT                 VSSOP DGK 8                   330.0 12.4 5.3
                                                                                                12.0  Q1
                                                           180.0 12.4 5.3

                                                   Pack Materials-Page 1
www.ti.com                                      PACKAGE MATERIALS INFORMATION

                                                                                                                                               8-Aug-2014

*All dimensions are nominal  Package Type  Package Drawing Pins  SPQ   Length (mm)  Width (mm)  Height (mm)
              Device             VSSOP                           2500       367.0       367.0        35.0
                                 VSSOP     DGK  8                250        210.0       185.0        35.0
       TPS61085DGKR
       TPS61085DGKT                        DGK  8

                                                Pack Materials-Page 2
PW0008A                                                    PACKAGE OUTLINE

                                                           TSSOP - 1.2 mm max height

                                    SCALE 2.800

                                                                                               SMALL OUTLINE PACKAGE

                     6.6  TYP                                                        C
                     6.2                                 SEATING PLANE

    A                     PIN 1 ID                         0.1 C
                          AREA
            1
   3.1                                          6X 0.65
   2.9                              8
NOTE 3
                                        2X
            4                          1.95

                  B                 5           0.30
                                                0.19
                                       8X

                        4.5                     0.1 C A B        1.2 MAX
                        4.3
                     NOTE 4

                     SEE DETAIL A      (0.15) TYP

                                                 0.25
                                    GAGE PLANE

                                       0 -8                0.75                         0.15
                                                           0.50                         0.05

                                                           DETAIL A

                                                             TYPICAL

                                                                                                                                                                   4221848/A 02/2015

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. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not

   exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.

                                    www.ti.com
PW0008A                                        EXAMPLE BOARD LAYOUT

                                                      TSSOP - 1.2 mm max height

                                                                                  SMALL OUTLINE PACKAGE

         8X (0.45)       8X (1.5)  SYMM                                   (R0.05)
                    1                                                     TYP
                                                                    8
         6X (0.65)                                                        SYMM
                        4
                                                                    5

                                                       (5.8)

                                   LAND PATTERN EXAMPLE

                                                  SCALE:10X

SOLDER MASK                METAL   METAL UNDER                                                      SOLDER MASK
OPENING                            SOLDER MASK                                                      OPENING

                   0.05 MAX                                               0.05 MIN
                   ALL AROUND                                             ALL AROUND

         NON SOLDER MASK                                            SOLDER MASK
                 DEFINED                                                DEFINED

                                    SOLDER MASK DETAILS

                                                      NOT TO SCALE

                                                                                                    4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

                                   www.ti.com
PW0008A                                                   EXAMPLE STENCIL DESIGN

                                                                  TSSOP - 1.2 mm max height

                                                                                               SMALL OUTLINE PACKAGE

                    8X (0.45)       8X (1.5)  SYMM                            (R0.05) TYP
                               1                                        8

                    6X (0.65)                                                 SYMM
                                    4
                                                                        5

                                                             (5.8)

                                         SOLDER PASTE EXAMPLE

                                       BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
                                                         SCALE:10X

                                                                                           4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
   design recommendations.

9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

                                              www.ti.com
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Resale of TI components or services with statements different from or beyond the parameters stated by TI for that component or service
voids all express and any implied warranties for the associated TI component or service and is an unfair and deceptive business practice.
TI is not responsible or liable for any such statements.

Buyer acknowledges and agrees that it is solely responsible for compliance with all legal, regulatory and safety-related requirements
concerning its products, and any use of TI components in its applications, notwithstanding any applications-related information or support
that may be provided by TI. Buyer represents and agrees that it has all the necessary expertise to create and implement safeguards which
anticipate dangerous consequences of failures, monitor failures and their consequences, lessen the likelihood of failures that might cause
harm and take appropriate remedial actions. Buyer will fully indemnify TI and its representatives against any damages arising out of the use
of any TI components in safety-critical applications.

In some cases, TI components may be promoted specifically to facilitate safety-related applications. With such components, TI's goal is to
help enable customers to design and create their own end-product solutions that meet applicable functional safety standards and
requirements. Nonetheless, such components are subject to these terms.

No TI components are authorized for use in FDA Class III (or similar life-critical medical equipment) unless authorized officers of the parties
have executed a special agreement specifically governing such use.

Only those TI components which TI has specifically designated as military grade or "enhanced plastic" are designed and intended for use in
military/aerospace applications or environments. Buyer acknowledges and agrees that any military or aerospace use of TI components
which have not been so designated is solely at the Buyer's risk, and that Buyer is solely responsible for compliance with all legal and
regulatory requirements in connection with such use.

TI has specifically designated certain components as meeting ISO/TS16949 requirements, mainly for automotive use. In any case of use of
non-designated products, TI will not be responsible for any failure to meet ISO/TS16949.

Products                                              Applications
Audio
Amplifiers                    www.ti.com/audio        Automotive and Transportation  www.ti.com/automotive
Data Converters                                                                      www.ti.com/communications
DLP Products                 amplifier.ti.com        Communications and Telecom     www.ti.com/computers
DSP                                                                                  www.ti.com/consumer-apps
Clocks and Timers             dataconverter.ti.com    Computers and Peripherals      www.ti.com/energy
Interface                                                                            www.ti.com/industrial
Logic                         www.dlp.com             Consumer Electronics           www.ti.com/medical
Power Mgmt                                                                           www.ti.com/security
Microcontrollers              dsp.ti.com              Energy and Lighting            www.ti.com/space-avionics-defense
RFID                                                                                 www.ti.com/video
OMAP Applications Processors  www.ti.com/clocks       Industrial
Wireless Connectivity                                                                e2e.ti.com
                              interface.ti.com        Medical

                              logic.ti.com            Security

                              power.ti.com            Space, Avionics and Defense

                              microcontroller.ti.com  Video and Imaging

                              www.ti-rfid.com

                              www.ti.com/omap         TI E2E Community

                              www.ti.com/wirelessconnectivity

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
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