ZHDS368 August   2026 TLV612901

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 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 I2C 接口时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 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 输出电压设置
      2. 7.3.2 开关频率和展频功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1  使能和启动
      2. 7.4.2  运行模式设置
      3. 7.4.3  旁路模式
      4. 7.4.4  升压控制操作
      5. 7.4.5  自动 PFM 模式
      6. 7.4.6  强制 PWM 模式
      7. 7.4.7  超声波模式
      8. 7.4.8  输出放电
      9. 7.4.9  欠压锁定
      10. 7.4.10 电流限值运行
      11. 7.4.11 输出接地短路保护
      12. 7.4.12 过压保护
      13. 7.4.13 热关断
      14. 7.4.14 电源正常指示状态
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 数据有效性
      2. 7.5.2 启动条件和停止条件
      3. 7.5.3 字节格式
      4. 7.5.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
      5. 7.5.5 目标地址和数据方向位
      6. 7.5.6 单独读取和写入
      7. 7.5.7 多重读取和多重写入
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 DeviceID 寄存器
    2. 8.2 CONFIG 寄存器
    3. 8.3 VOUTFLOORSET 寄存器
    4. 8.4 ILIMBSTSET 寄存器
    5. 8.5 VOUTROOFSET 寄存器
    6. 8.6 STATUS 寄存器
    7. 8.7 ILIMPTSET 寄存器
    8. 8.8 BSTLOOP 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 具有 2.5V – 4.85V VIN、5.0V VOUT、3A 输出电流的 TLV612901
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 电感器选型
          2. 9.2.1.2.2 输出电容器
          3. 9.2.1.2.3 输入电容器
          4. 9.2.1.2.4 检查环路稳定性
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    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
      3. 9.4.3 热性能信息
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    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.     79

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

开关频率和展频功能

TLV612901 使用迟滞控制方案,而 TLV612901 可在 1.0A 范围内保持恒定的电感器纹波电流。因此,频率不是固定的,而是由运行条件决定。

在自动 PFM 运行期间,最小开关频率不受限制,开关频率在开路负载下约为 20Hz(甚至更低)。在强制 PWM 运行期间,最小开关频率限制为约 375kHz。在超声波模式下,最小开关频率限制为 23kHz 以避免音频频带噪声。凭借这一独有特性,TLV612901可避免低频开关,确保应用免遭低频噪声敏感范围的影响。

在需要考虑到电磁干扰 (EMI) 的应用中,开关稳压器尤为难以运用。开关稳压器逐周期运行,可将电力传输到输出端。在大多数情况下,工作频率是固定的或可根据输出负载调节。这种转换方式会在工作频率(基频)和及其倍频(谐波)处产生较大的噪声分量。

TLV612901 提供展频功能。功能旨在将发射的射频能量分散到更宽频率范围,从而使生成的 EMI 趋近白噪声。结果是形成连续且峰值振幅更低的频谱,从而更易满足电磁干扰 (EMI) 标准以及蜂窝和非蜂窝无线应用中的电源纹波要求。无线电接收器通常易受聚焦于特定频率的窄带噪声影响。

展频架构可使开关频率在标称数值约 ±8% 的范围内变化,从而显著降低输入和输出电源端的峰值辐射和传导噪声。频率抖动方案通过三角波和调制频率 fm 进行调制。

TLV612901 调频正弦波的频谱 — 时间变化的正弦波图 7-1 调频正弦波的频谱 — 时间变化的正弦波
TLV612901 调制方波信号的谐波扩展频带频谱图解和公式(图 7-1 和 图 7-2)版权所有 IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, VOL.第 47 卷第 3 期,2005 年 8 月图 7-2 调制方波信号的谐波扩展频带(1)

上述图示表明,经调制后,边带谐波与未调制谐波相比有所衰减,谐波能量分散至特定频段中。调制指数 (mf) 越高,衰减幅度越大。

方程式 1. mf=δ×fcfm

其中

  • fc 为载波频率(开关频率)
  • fm 为调制频率(约 0.5% × fc)
  • δ 是调制比(约 8%)
方程式 2. δ=∆fcfc

最大开关频率 fc 受限于过程,最终由参数调制比 (δ),以及载波频率 fc 周围的边带谐波带宽 fm 共同决定。卡森法则大致给出了调频波形的带宽。使用方程式 3 总结:

方程式 3. B=2×fm×1+mf=2×∆fc+fm

fm < RBW:接收器无法区分单个边带谐波,因此输入滤波器中叠加了多个谐波,测量值高于理论计算中的预期值。

fm > RBW:接收器能够正确测量每个单独的边带谐波,因此测量值与理论计算值相匹配。

频谱图解和公式(图 7-1 和 图 7-2)版权所有 IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, VOL.第 47 卷第 3 期,2005 年 8 月