ZHCSFH7M July   2016  – August 2026 TPS61099

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 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 升压控制器运行
      2. 7.3.2 欠压锁定
      3. 7.3.3 启用和禁用
      4. 7.3.4 软启动
      5. 7.3.5 电流限值运行
      6. 7.3.6 输出接地短路保护
      7. 7.3.7 过压保护
      8. 7.3.8 降压模式调节和直通运行
      9. 7.3.9 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 轻负载条件下的突发模式运行
      2. 7.4.2 降压模式调节和直通模式运行
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - 5V 输出升压转换器
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 对输出电压进行编程
        3. 8.2.2.3 最大输出电流
        4. 8.2.2.4 电感器选型
        5. 8.2.2.5 电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11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

电容器选型

为了实现最佳的输出和输入电压滤波,TI 建议使用低 ESR X5R 或 X7R 陶瓷电容器。

输入电容器可更大限度地降低输入电压纹波、抑制输入电压尖峰并为器件提供稳定的系统电源轨。通常,建议使用一个值为 10μF 的输入电容器来改善稳压器的瞬态行为和整个电源电路的 EMI 行为。建议将一个陶瓷电容器放置在尽可能靠近 IC 的 VIN 和 GND 引脚的位置。

对于 VOUT 引脚的输出电容器,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。如果出于任何原因,应用需要使用不能靠近 IC 放置的大电容器,TI 建议使用电容值约为 1μF 的小型陶瓷电容器与大电容器并联。必须应将这个小电容器放置在尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 GND 引脚的位置。

从功率级的角度而言,输出电容器设置转换器的转角频率,而电感器生成右半平面零点。因此,对于较大的电感器,必须使用较大的输出电容器。TPS61099x 经过优化,可与 1μH 至 2.2μH 的电感器配合使用,因此最小输出电容器值为 20μF(标称值)。在 PWM 模式下,增大输出电容器可以减小输出纹波。

在选择电容器时,必须考虑偏置条件下陶瓷电容器的降额效应。通过检查电容器直流偏置特性来选择合适的标称电容。在本例中,为 VOUT 电源轨选择了 GRM188R60J106ME84D,这是一种 10µF 陶瓷电容器,它在直流偏置条件下具有高有效电容值。应用曲线部分展示了 TPS61099x 的性能。