ZHCSTF2H June   2008  – June 2026 TL1963A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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:TL1963A(DCQ、KTT 封装)
    6. 5.6 电气特性:TL1963A(DCY 封装)
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 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 SHDN
      2. 6.3.2 压降电压
      3. 6.3.3 欠压锁定
      4. 6.3.4 热关断
      5. 6.3.5 电流限制
      6. 6.3.6 过载恢复
      7. 6.3.7 输出电压噪声
      8. 6.3.8 保护特性
        1. 6.3.8.1 仅限旧芯片
        2. 6.3.8.2 旧芯片和新芯片
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入/输出电容与瞬态响应
      2. 7.1.2 反向电流
      3. 7.1.3 前馈电容
      4. 7.1.4 估算结温
      5. 7.1.5 功率耗散 (PD)
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 与 SENSE 引脚的开尔文检测连接
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用曲线
      5. 7.2.5 用于实现更高输出电流的并联稳压器(仅限旧芯片)
        1. 7.2.5.1 设计要求
        2. 7.2.5.2 详细设计过程(仅限旧芯片)
        3. 7.2.5.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
      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 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10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

详细设计过程

TL1963A 的可调节输出电压范围为 1.21V 至 20V。如 图 7-1 所示,通过两个外部电阻器 R1 和 R2 的比值来设定输出电压。该器件将 ADJ 引脚的电压维持在以地为基准的 1.21V。此时流过 R1 的电流等于 (1.21V/R1),流过 R2 的电流等于流过 R1 的电流加上 ADJ 引脚偏置电流。ADJ 引脚偏置电流 IADJ(见电气特性:TL1963A(DCQ、KTT 封装))流经 R2 进入 ADJ 引脚。使用 方程式 9 计算输出电压。

方程式 9. V O U T = 1.21 V 1 + R 2 R 1 + I A D J × R 2

R1 的值必须小于 4.17kΩ,以尽量减小 ADJ 引脚偏置电流 (IADJ) 对输出电压造成的误差。请注意,在关断状态下,输出关闭,分压器电流为零。对于 2.50V 的输出电压,R1 设置为 4.0kΩ。然后使用上述公式计算得出 R2 为 4.22kΩ。

方程式 10. V O U T = 1.21 V 1 + 4.22 k Ω 4.0 k Ω + 3 μ A × 4.22 k Ω
方程式 11. V O U T = 2.50 V

可调节器件在 ADJ 引脚与 OUT 引脚短接、输出电压为 1.21V 的条件下进行测试和规定。输出电压高于 1.21V 时的规格参数与所需输出电压与 1.21V 的比值成正比:VOUT/1.21V。例如,当 VOUT = 1.21V 时,输出电流从 1mA 变为 1.5A 时的负载调整率为 –2mV(典型值)。当 VOUT = 2.50V 时,典型负载调整率为:

方程式 12. 2.50 V 1.21 V - 2 m V = - 4.13 m V

对于旧芯片,图 7-4 显示 1A 负载阶跃下输出的实际变化约为 3mV。25°C 时的最大负载调整率为 –8mV。当 VOUT = 2.50V 时,最大负载调整率为:

方程式 13. 2.50 V 1.21 V - 8 m V = - 16.53 m V

由于 16.53mV 仅占 2.5V 输出电压的 0.7%,因此负载调整率满足设计要求。