ZHCS992G June   2012  – May 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 处理额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 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 内部电流限制 (ICL)
      2. 6.3.2 使能 (EN) 和欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 软启动和浪涌电流
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 ANY-OUT 可编程输出电压
      2. 6.5.2 可调节运行模式(仅限 TPS7A4701)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电容器推荐
          1. 7.2.2.1.1 输入和输出电容器要求
          2. 7.2.2.1.2 降噪电容器 (CNR)
        2. 7.2.2.2 压降电压 (VDO)
        3. 7.2.2.3 输出电压精度
        4. 7.2.2.4 启动
        5. 7.2.2.5 交流性能
          1. 7.2.2.5.1 电源抑制比 (PSRR)
          2. 7.2.2.5.2 负载阶跃瞬态响应
          3. 7.2.2.5.3 噪声
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 功率耗散 (PD)
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 过热保护
    4. 9.4 估算结温
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 商标
    3. 10.3 静电放电警告
    4. 10.4 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12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
噪声

TPS7A470x 特别专为系统应用而设计,在这些应用中,电源轨上的噪声最小化对系统性能至关重要。例如,基于锁相环 (PLL) 的时钟电路就会出现这种情况,其中最小相位噪声至关重要;或者在测试和测量系统中,即使是很小的电源噪声波动也会使瞬时测量精度产生失真。由于 TPS7A470x 也是专为电压更高的工业应用而设计,因此其噪声特性经过精心设计,能够尽可能减少随输出电压变化的任何增长。

LDO 噪声 定义为仅由半导体电路产生的内部固有噪声。此噪声是各种噪声类型的总和(例如与电流流经引脚结相关的散粒噪声、由电荷载体热搅动引起的热噪声、作为电阻器特性且在较低频率下随 1/f 变化的闪烁噪声或 1/f 噪声、猝发噪声以及雪崩噪声)。

要计算 LDO RMS 输出噪声,频谱分析仪必须首先测量所选带宽范围内的频谱噪声(通常为 10Hz 至 100kHz,单位为 µV/√ Hz)。然后按常规方式计算 RMS 噪声,即对该频带内频谱噪声平方的积分求平方根,然后按带宽取平均值。