30 引脚 CFP (HLB) 封装,VIN = PVIN,VIN = 12V,CSS = 22nF,用于效率测试的 Kemet MPXV1D2213L 系列电感器,TA = 25°C,除非另有说明。
LOUT = 15µH
图 6-1 VIN = 5V、100kHz 时
VOUT 范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-3 VIN = 5V、500kHz 时
VOUT 范围内的效率与负载间的关系LOUT = 1µH
图 6-5 VIN = 5V、1MHz 时
VOUT 范围内的效率与负载间的关系LOUT = 15µH
图 6-7 100kHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V 时
整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 15µH
图 6-9 100kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.1V 时
整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 15µH
图 6-11 100kHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-13 500kHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-15 500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.1V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-17 500kHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 1µH
图 6-19 1MHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 1µH
图 6-21 1MHz、VIN = 12V、VOUT = 5V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 3.3µH
图 6-23 500kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V 时
整个温度范围内的低电流效率与负载间的关系LOUT = 3.3µH
图 6-25 500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V 时
整个温度范围内的低电流效率与负载间的关系VEN = 0V
图 6-27 PVIN 关断电流与温度间的关系VFAULT = 7V
图 6-29 FAULT 漏电流与温度间的关系图 6-31 VREF 与输入电压间的关系 LOUT = 1µH,VSENSE = (VSNS+) – (VSNS-),
利用 SS10P4-M3/87A 肖特基二极管
图 6-33 1MHz 时 VSENSE 与输出电流间的关系VCOMP = 1V
图 6-35 误差放大器跨导 (gmEA) 与温度间的关系VCOMP = 0.65V,RILIM_TOP = 49.9kΩ,RILIM_BOT = 100kΩ
图 6-37 IOC_HS1 = 13.4A 时的功率级跨导 (gmps) 与温度间的关系VCOMP = 0.75V,ILIM = GND
图 6-39 IOC_HS1 = 5.6A 时的功率级跨导 (gmps) 与温度间的关系RSHORT ≈ 4mΩ
图 6-41 高侧电流限值阈值 2 (IOC_HS2) 与温度间的关系RSC = 1.1MΩ,ILIM = AVDD
图 6-43 100kHz 下斜率补偿与温度间的关系RSC = 196kΩ,ILIM = AVDD
图 6-45 1MHz 下斜率补偿与温度间的关系RRT = 511kΩ
图 6-47 开关频率与温度间的关系SYNC2 = AVDD,SYNCM = AVDD
图 6-49 SYNC1 至 SW 延迟(同相输入)与输出电流间的关系SYNC2 = GND,SYNCM = AVDD
图 6-51 SYNC1 至 SW 延迟(反相输入)与输出电流间的关系SYNCM = GND
图 6-53 SYNC1 至 SW 延迟(输出)与输出电流间的关系VIN 的 50% 至 50%,ISW = 2A
图 6-55 最短导通时间与温度间的关系VSENSE = VREF,VPWRGD = 7V
图 6-57 电源正常状态泄漏与温度间的关系图 6-59 高侧 FET 电阻与电流间的关系 IHS = 12A
图 6-61 高侧 FET 电阻与温度间的关系压摆率 = 225A/μs,VOUT = 3.3V,fSW = 500kHz,
COUT = 1013µF
图 6-63 负载阶跃:0.6A 至 10.5AIOUT = 0A,VOUT(set) = 3.3V,fSW = 500kHz,COUT = 1013µF
图 6-65 启动注: LOUT = 15µH
图 6-2 VIN = 12V、100kHz 时
VOUT 范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-4 VIN = 12V、500kHz 时
VOUT 范围内的效率与负载间的关系LOUT = 1µH
图 6-6 VIN = 12V、1MHz 时
VOUT 范围内的效率与负载间的关系LOUT = 15µH
图 6-8 100kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V 时
整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 15µH
图 6-10 100kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V 时
整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 15µH
图 6-12 100kHz、VIN = 12V、VOUT = 1.8V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-14 500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-16 500kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 2.2µH
图 6-18 500kHz、VIN = 12V、VOUT = 1.8V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 1µH
图 6-20 1MHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 1µH
图 6-22 1MHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V 时整个温度范围内的效率与负载间的关系LOUT = 3.3µH
图 6-24 500kHz、VIN = 12V、VOUT = 2.5V 时
整个温度范围内的低电流效率与负载间的关系VEN = 0V
图 6-26 VIN 关断电流与温度间的关系VEN = 7V,VSENSE = 1V
图 6-28 VIN 静态电流(非开关)与温度间的关系VSNS+ = 0.6V
图 6-30 VSNS+ 漏电流与温度间的关系LOUT = 2.2µH,VSENSE = (VSNS+) – (VSNS-),
利用 SS10P4-M3/87A 肖特基二极管
图 6-32 500kHz 时 VSENSE 与输出电流间的关系LOUT = 2.2µH,VSENSE = (VSNS+) – (VSNS-),
利用 SS10P4-M3/87A 肖特基二极管
图 6-34 500kHz 时 VSENSE 与温度间的关系VCOMP = 0.6V,ILIM = AVDD
图 6-36 IOC_HS1 = 18.3A 时的功率级跨导 (gmps) 与温度间的关系VCOMP = 0.7V,RILIM_TOP = 100kΩ,RILIM_BOT = 49.9kΩ
图 6-38 IOC_HS1 = 9A 时的功率级跨导 (gmps) 与温度间的关系RSHORT = 100mΩ
图 6-40 高侧电流限值阈值 1 (IOC_HS1) 与温度间的关系图 6-42 低侧灌电流限值阈值 (IOC_LS(sink)) 与温度间的关系 RSC = 196kΩ,ILIM = AVDD
图 6-44 500kHz 下斜率补偿与温度间的关系RRT = 511kΩ
图 6-46 开关频率与输入电压间的关系SYNC2 = AVDD,SYNCM = AVDD
图 6-48 SYNC1 至 SW 延迟(同相输入)与输入电压间的关系SYNC2 = GND,SYNCM = AVDD
图 6-50 SYNC1 至 SW 延迟(反相输入)与输入电压间的关系SYNCM = GND
图 6-52 SYNC1 至 SW 延迟(输出)与输入电压间的关系VIN 的 10% 至 90%,ISW = 2A
图 6-54 最短导通时间与输入电压间的关系CSS = 22nF
图 6-56 软启动时间与温度间的关系IPWRGD(SINK) = 2mA
图 6-58 电源正常输出低电平与温度间的关系图 6-60 低侧 FET 电阻与电流间的关系 ILS = 12A
图 6-62 低侧 FET 电阻与温度间的关系压摆率 = 450A/μs,VOUT = 3.3V,fSW = 500kHz,
COUT = 1013µF
图 6-64 负载阶跃:10.6A 至 0.6A