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

补偿元件选择

节 8.3.10 中介绍了 TPS7H4011 的控制环路。用于补偿此器件的元件选择如下所示。还可接受其他用于补偿峰值电流模式控制降压稳压器的业界通用方法。

TPS7H4011-SP 具有简化环路的 II 型补偿图 9-2 具有简化环路的 II 型补偿
  1. 确定所需的交叉频率 fCO(desired)。一条良好的经验法则是,将交叉频率设置为开关频率的五分之一至十分之一。这通常会提供良好的瞬态响应并确保调制器极点不会降低相位裕度。在本设计中,40kHz 是所选的目标交叉频率。

  2. 使用方程式 22 确定补偿误差放大器所需的增益:

    方程式 22. A V M = 2 π × f C O ( d e s i r e d ) × C O U T g m p s

    其中 gmps 是所选电流限值的功率级跨导。对于本设计,fCO(desired) = 40kHz、COUT = 1.013mF、gmps = 22.4S,可获得 11.4V/V 的 AVM 值。

  3. 可以根据方程式 23 确定 RCOMP

    方程式 23. R C O M P = A V M g m E A × V O U T V R E F

    其中,gmEA 是误差放大器的跨导(典型值为 1650μS),而 VREF 是基准电压(典型值为 0.6V)。计算出的值为 38kΩ,并选择附近的标准电阻 43.2kΩ。

  4. 计算功率级主导极点(根据方程式 24 确定):

    方程式 24. f P , P S = I O U T 2 π × C O U T × V O U T

    在本设计中,计算得出的主导极点为 0.57kHz。

  5. 通过选择 CCOMP,在主导极点放置一个补偿零点(根据方程式 25 确定):

    方程式 25. C C O M P = 1 2 π × f P , P S × R C O M P

    在本设计中,计算出的 CCOMP 为 6.45nF,并选择了附近标准电容值 5.6nF。

  6. 根据方程式 24 计算输出电容器组的 ESR 零点:
    方程式 26. f 1 , E S R = 1 2 π × E S R × C O U T

    在本设计中,计算得出的 ESR 零点为 83.6kHz。

  7. CHF 用于抵消输出电容 COUT 的等效串联电阻 (ESR) 的零点。它可以使用方程式 27 计算得出:

    方程式 27. C H F = 1 R C O M P × 2 π × f Z , E S R

    注意,如果 ESR 零点高于开关频率的一半,则使用一半的开关频率,而非方程式 27 中的 ESR 零点。在本设计中,计算出的 CHF 为 44pF,并选择了附近标准电容值 56pF。

请注意,在设计中,使用这些公式选择的元件通常仅为初始值。可以在实验室测试后进行优化,以进一步改善频率响应并确保与所需交叉频率更接近。

注:

有关器件型号,请参阅 TPS7H4011-SP 设计工具和仿真网页。