ZHCSEJ1C December   2015  – September 2024 TPS7H3301-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VTT/VO 灌电流和拉电流稳压器
      2. 7.3.2 基准输入 (VDDQSNS)
      3. 7.3.3 基准输出 (VTTREF)
      4. 7.3.4 EN Control (EN)
      5. 7.3.5 电源正常功能 (PGOOD)
      6. 7.3.6 VTT 电流保护
      7. 7.3.7 VIN UVLO 保护
      8. 7.3.8 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 VDD/VIN 电容器
        2. 8.2.2.2 VLDO 输入电容器
        3. 8.2.2.3 VTT 输出电容器
        4. 8.2.2.4 VTTSNS 连接
        5. 8.2.2.5 低 VIN 应用
        6. 8.2.2.6 S3 和伪 S5 支持
        7. 8.2.2.7 跟踪启动和关断
        8. 8.2.2.8 VTT DIMM 或模块应用的输出容差注意事项
        9. 8.2.2.9 LDO 设计指南
      3. 8.2.3 应用曲线
  10.   电源相关建议
  11. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  12. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  13.   机械、封装和可订购信息

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

散热注意事项

VTT/VO 电流可以在拉电流和灌电流两个方向上流动。由于 TPS7H3301-SP 是线性稳压器,因此功率在器件内部耗散。当器件拉取电流时,VLDOIN 和 VTT/VO 之间的电压差乘以 IO (IIO) 电流将得到功率耗散,如方程式 2 所示。

方程式 2. TPS7H3301-SP

在这种情况下,如果 VLDOIN 连接到低于 VDDQ 电压的替代电源,则可以降低总体功率损耗。对于灌电流阶段,会在内部 LDO 稳压器上施加 VO 电压,可以通过方程式 3 计算功率耗散 (PDISS_SNK)。

方程式 3. TPS7H3301-SP

由于该器件不会同时灌入和拉取电流,IO 电流可能随时间快速变化,因此实际功率耗散应为系统热弛豫持续时间内上述耗散的时间平均值。另一个功耗源是来自 VDD/VIN 电源和 VLDOIN 电源的内部电流控制电路使用的电流。在正常工作条件下,可以将其估算为 PVDD/VIN = 105mW 和 PVLODIN = 4.2mW 或更低。必须有效地从封装中耗散该功率。

LDO 的热性能取决于印刷电路板 (PCB) 布局布线。由于 TPS7H3301-SP 器件在发货时未成型,因此仅显示建议的散热焊盘布局。引线焊盘的放置取决于最终外形尺寸。

为了进一步改善该器件的散热性能,使用大于建议值的导热焊盘以及增加过孔数量有助于降低结至散热片的热阻。