ZHCSRP0F February   2023  – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项表
  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 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  辅助电源
      2. 8.3.2  输出电压配置
      3. 8.3.3  使用电压源的输出电压配置
      4. 8.3.4  启用
      5. 8.3.5  软启动和降噪
      6. 8.3.6  可配置电源正常
      7. 8.3.7  电流限值
      8. 8.3.8  稳定性
        1. 8.3.8.1 输出电容
        2. 8.3.8.2 补偿
      9. 8.3.9  均流
      10. 8.3.10 PSRR
      11. 8.3.11 噪声
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用 1:使用 EN 设置导通阈值
        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 辅助电源
          2. 9.2.1.2.2 输出电压配置
          3. 9.2.1.2.3 输出电压精度
          4. 9.2.1.2.4 启用阈值
          5. 9.2.1.2.5 软启动和降噪
          6. 9.2.1.2.6 可配置电源正常
          7. 9.2.1.2.7 电流限值
          8. 9.2.1.2.8 输出电容器和铁氧体磁珠
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 应用 2:并行运行
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 均流
        3. 9.2.2.3 应用结果
    3. 9.3 已测试的电容器
    4. 9.4 TID 效应
    5. 9.5 电源相关建议
    6. 9.6 布局
      1. 9.6.1 布局指南
      2. 9.6.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 相关文档
    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

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • HBL|14
  • PWP|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
输出电压精度

要确定输出电压精度,请参阅节 6.5表中的 VACC 规格。VACC 指定不同温度下最小精度为 –1.3%,最大精度为 +1.2%。此规格适用于整个温度范围(–55°C 至 125°C)、所有输入电压(0.85V ≤ VIN ≤ 7V 和 2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V)以及最高为满载(1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A)的情况。有关测量的一些额外详细信息,请参见节 8.3.2。为了计算系统级精度,还添加了以下误差源:

  • 由于承受 TID 后的规格是在室温下测得(为避免在高温下退火而采用 MIL 标准),因此过温环境下的精度规范中不包括 TID 漂移。TPS7H1111 指定承受 TID 后的最小精度为 –0.7%,最大精度为 +1.1%。相比之下,承受 TID 前的最小精度为 –0.7%,最大精度为 +0.9%。因此,由于 TID 而导致的规格增大是额外增加了 0.2% 的误差。虽然可以改用单个单元的最坏情况 TID 漂移,但这可能非常不乐观,因为这需要一个单元具有接近最大值的初始室温精度和接近最大值的漂移。
  • 需要添加由 RREF 和 RSET 电阻器的电阻器容差引起的外部误差。由于假定这些误差不相关,因此我们决定将误差视为平方和的形式相加。对于 RREF 和 RSET 电阻器所选的 0.1% 容差,总误差为R(error) = sqrt(0.1%2+0.1%2) = +/– 0.14%.

方程式 15 用于计算输出电压精度的系统误差。

方程式 15. System(error) = VACC + R(error) + TID(error)

因此,负误差为System(error) = –1.3% – 0.14% – 0% = –1.44% 正误差为System(error) = 1.2% + 0.14% + 0.2% = 1.54%。TPS7H1111 器件、外部电阻器和 100krad(Si) 的 TID 产生的总系统误差为 +1.54%/–1.44%。如果以总系统误差为中心,则为 ±1.49%。

同样,也可以加入寿命漂移数据。C 组数据可用于帮助进行此计算。对于这个示例,假定与其他误差源相比,寿命漂移最小,因此未添加。