ZHCSS54 April   2024 TPS7B91

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 宽电源电压
      2. 6.3.2 低静态电流
      3. 6.3.3 压降电压 (VDO)
      4. 6.3.4 电流限值
      5. 6.3.5 零泄漏控制电路
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
  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 为 TPS7B9101 可调节 LDO 设置‌ V‌OUT‌
        2. 7.2.2.2 外部电容器要求
        3. 7.2.2.3 输入和输出电容器要求
        4. 7.2.2.4 反向电流
        5. 7.2.2.5 前馈电容器 (CFF)
        6. 7.2.2.6 功率耗散 (PD)
        7. 7.2.2.7 估算结温
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 优秀设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 功率耗散
      2. 7.5.2 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 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    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

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBV|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入和输出电容器要求

尽管不需要输入电容器来实现稳定性,但良好的模拟设计实践是将电容器从 IN 连接到 GND。该电容可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。如果源阻抗大于 0.5Ω,请使用输入电容器。如果预计会有较大且快速的上升时间负载或线路瞬变,则需要更高容值的电容。如果器件距离输入电源几英寸,则还需要一个高容值电容器。

通过使用更大的输出电容器来提升器件的动态性能。为了实现稳定性,TPS7B91 需要一个 1μF 或更大的输出电容器(0.47μF 或更大的电容)。0.001Ω 和 1Ω 之间还需要一个等效串联电阻 (ESR)。为了获得出色瞬态性能,请使用 X5R 和 X7R 类型的陶瓷电容器,因为这些电容器的值和 ESR 随温度的变化极小。为特定应用选择电容器时,请注意电容器的直流偏置特性。较高的输出电压会导致电容器显著降额。为确保稳定性,请在建议运行条件 表中指定的范围内使用输出电容器。