ZHCSWQ2A July   2024  – August 2024 TPS51375

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  PWM 运行和 D-CAP3™ 控制模式
      2. 6.3.2  遥感
      3. 6.3.3  体制动
      4. 6.3.4  5V LDO 和 BYP 功能
      5. 6.3.5  软启动
      6. 6.3.6  大占空比运行
      7. 6.3.7  电源正常
      8. 6.3.8  过流保护和欠压保护
      9. 6.3.9  过压保护
      10. 6.3.10 UVLO 保护
      11. 6.3.11 输出电压放电
      12. 6.3.12 待机运行
      13. 6.3.13 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 高级 Eco-mode 控制
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 遥感放大器和调节输出电压
          2. 7.2.2.2.2 电感器选型
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 7.2.2.2.4 输入电容器选型
          5. 7.2.2.2.5 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

高级 Eco-mode 控制

用于保持较高的轻负载效率的高级 Eco-mode 控制方案。当输出电流从重负载状态降低时,电感器电流也会减小,最终纹波谷达到零电平,这是连续导通模式与不连续导通模式的边界。检测到电感器电流为零后,整流 MOSFET 会关断。随着负载电流进一步降低,转换器会进入不连续导通模式。导通时间几乎与连续导通模式时相同,并且由于负载电流相比基准电压的电平更低,输出电容器放电需要更长时间。此操作会降低开关频率,与负载电流成正比,从而保持较高的轻负载效率。使用方程式 2 可计算在转换到 Eco-mode 运行状态时的轻负载电流 (IOUT(LL))。

方程式 2. I O U T L L = 1 2 × L O U T × F S W × V I N - V O U T × V O U T V I N

确定应用要求后,在设计中采用的输出电感 (LOUT) 应使电感器峰峰值纹波电流大约介于 IOUT(max)(应用中的峰值电流)的 20% 与 40% 之间。适当调整电感器的电感,使谷值电流不会达到低侧负电流限值,这一点很重要。