ZHDS368 August   2026 TLV612901

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  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 I2C 接口时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 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. 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. 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
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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
输出电容器

对于输出电容器,TI 建议使用尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 GND 引脚放置的小型陶瓷电容器。如果无法将大电容器放置在 IC 附近,TI 强烈建议在 IC 旁并联一个小型陶瓷电容器。要获得建议的最小输出电容估值,请使用 方程式 9

方程式 9. CMIN=IOUT×VOUT-VINf×V×VOUT

其中 f 为开关频率,ΔV 为最大允许输出纹波。

由于直流偏置效应,应选用容量是计算所得最小值两倍的 MLCC 电容器。该电容器用于确保控制环路的稳定性。输出电容器需要 X7R 或 X5R 电介质。除了电容会随温度显著变化外,Y5V 和 Z5U 电介质电容器还会再高频下呈现电阻特性。在最小 ESR 方面并无额外要求。在负载瞬态期间,大型电容器可实现较低的输出电压纹波以及较低的输出压降。

对于大多数应用方案,TI 建议使用 3 个 22µF X5R 10V (0603) MLCC 电容器。在具有高(脉冲)负载电流的应用中(例如:5V / 3A),TI 建议增大输出电容器以确保有足够的有效输出电容,例如使用四个 22µF X5R 10V (0603) MLCC。

高容值陶瓷电容器会表现出直流偏置效应,这会对器件的有效电容产生显著影响。因此,必须仔细选择正确的电容器值。封装尺寸和额定电压以及材料是造成额定电容值和有效电容之间差异的原因。例如,一个 22µF X5R 6.3V (0603) MLCC 电容器的有效电容通常小于 10µF(在 3.4V 直流偏置和 20mV 交流偏置条件下)。