ZHCSVV3A April   2024  – August 2024 TPS7H4011-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项表
  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 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VIN 和功率 VIN 引脚(VIN 和 PVIN)
      2. 8.3.2  电压基准
      3. 8.3.3  遥感和设置 VOUT
        1. 8.3.3.1 最小输出电压
        2. 8.3.3.2 最大输出电压
      4. 8.3.4  使能
      5. 8.3.5  故障输入 (FAULT)
      6. 8.3.6  电源正常 (PWRGD)
      7. 8.3.7  可调开关频率和同步
        1. 8.3.7.1 内部时钟模式
        2. 8.3.7.2 外部时钟模式
        3. 8.3.7.3 初级-次级同步
      8. 8.3.8  导通行为
        1. 8.3.8.1 软启动 (SS_TR)
        2. 8.3.8.2 安全启动至预偏置输出电压
        3. 8.3.8.3 跟踪和时序控制
      9. 8.3.9  保护模式
        1. 8.3.9.1 过流保护
          1. 8.3.9.1.1 高侧 1 过流保护 (HS1)
          2. 8.3.9.1.2 高侧 2 过流保护 (HS2)
          3. 8.3.9.1.3 COMP 关断
          4. 8.3.9.1.4 低侧过流灌电流保护
        2. 8.3.9.2 输出过压保护 (OVP)
        3. 8.3.9.3 热关断
      10. 8.3.10 误差放大器和环路响应
        1. 8.3.10.1 误差放大器
        2. 8.3.10.2 功率级跨导
        3. 8.3.10.3 斜率补偿
        4. 8.3.10.4 频率补偿
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1  运行频率
        2. 9.2.2.2  输出电感器选择
        3. 9.2.2.3  输出电容器选型
        4. 9.2.2.4  输入电容器选型
        5. 9.2.2.5  软启动电容器选型
        6. 9.2.2.6  上升 VIN 设定点(可配置 UVLO)
        7. 9.2.2.7  输出电压反馈电阻器选择
        8. 9.2.2.8  输出电压精度
        9. 9.2.2.9  斜率补偿要求
        10. 9.2.2.10 补偿元件选择
        11. 9.2.2.11 肖特基二极管
      3. 9.2.3 应用曲线
      4. 9.2.4 并联运行补偿
      5. 9.2.5 反相降压/升压转换器
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      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. 10.1.2 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

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)
  • HLB|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

初级-次级同步

初级-次级器件同步是一种系统级配置,它在内部时钟模式下使用初级器件,在外部同步模式下使用一到三个次级器件。因此,为了获得更大的电流输出和更小的电压纹波,该配置允许以正交方式(彼此之间 90° 异相)并联最多四个器件。

通过设置 SYNCM = GND 和使用 RT 引脚编程的所需频率,初级器件在内部振荡器模式下进行配置,如节 8.3.7.1 所述。次级器件是通过设置 SYNCM = AVDD 来配置的。因此,初级 SYNC1 和 SYNC2 输出时钟信号与次级器件 SYNC2 状态相结合,可用于并行连接两个、三个或四个器件。在此配置下,可以将两个器件编程为 180° 异相,或将四个器件编程为 90° 异相(三个器件将导致两个器件对 90° 异相,一个器件对 180° 异相)。

图 8-10 显示了初级器件的 SYNC1 和 SYNC2 的输出。未显示 SYNC1 至 SW 延迟 (tSYNC_D)。当次级器件与初级器件同步时,这种延迟通常并不重要,因为它们都具有类似的输入和输出延迟。

TPS7H4011-SP 初级器件中的 SYNC1 和 SYNC2 输出(未显示 SYNC1 至 SW 延迟)图 8-10 初级器件中的 SYNC1 和 SYNC2 输出(未显示 SYNC1 至 SW 延迟)

SYNC1 和 SYNC2 输出连接到次级器件以提供适当的同步。图 8-11 显示了四个并联器件的配置和波形。

TPS7H4011-SP 4 个器件并行工作图 8-11 4 个器件并行工作

图 8-12 显示了三个并联器件的配置和波形。

TPS7H4011-SP 三个器件并行工作图 8-12 三个器件并行工作

图 8-13 显示了两个并联器件的配置和波形。

TPS7H4011-SP 两个器件并行工作图 8-13 两个器件并行工作

图 8-14 显示了两个并联器件的简化版原理图。将蓝色信号绑在一起,以实现并行工作。有关更多信息,请参阅节 9.2.4

TPS7H4011-SP 简化的并联原理图图 8-14 简化的并联原理图