ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
要计算镇流电阻器阻值,请进行以下方面的计算:
最坏情况下的输出电压失配 ΔVmax
ΔVOUT 由 LDO 输出精度 (VACC) 和反馈电阻精度 (Rtol) 共同决定。TPS7H1301 在全电压、全电流、全温度以及 TID 范围内的输出精度 (VACC) 为 ±1.5%;其电压基准 (Vref) 的典型值为 600mV±9mV(最小值/最大值)。
TI 建议使用精密的 0.1% 反馈电阻器;允许较低的容差值;但是,在并联应用中,较低的反馈电阻器容差会直接降低并联配置性能。
方程式 32 用于计算在考虑 LDO 和反馈电阻器容差的综合精度时可能出现的最大电压差;方程式 33 是一个使用 0.1% 反馈电阻器容差的数字示例。
计算所需的镇流器电阻
均流电阻要求设计人员在 LDO 之间选择一个最大电流差值;对于本应用中两个 LDO 并联实现 500mA 的组合,单个 LDO 的典型负载为 250mA,选择 20% 的较大失配容差 (ΔImax) 已足够。
对于各 LDO 负载电流更接近推荐工作条件 (ROC) 最大额定电流(每路 400mA)的应用,TI 建议选择更严格的 ΔImax 值(例如 10% 或更低)。此外,需要从最大并联输出中减去电流失配,这满足 400mA 的各个 LDO IOUT(max) 额定值。
求解方程式 34 中的 RB 可得到方程式 35,然后在方程式 36 中应用。
选择最接近的 E192(0.1% 容差)阻值,RB = 612mΩ,对于 E96(1% 容差),则可选择 604mΩ。
镇流电阻器压降电压和功率
方程式 37 确定 VDROOP(Ballast) 是每个 RB 引入的压降:
使用方程式 39 确定 RB 中耗散的功率;如方程式 40 所示。
RB 上耗散的功率为 38.3mW,可采用 1/8W 电阻;这得益于精密反馈电阻的使用。使用精度较低的反馈电阻会导致 ΔVmax 增大;ΔVmax 的显著增大会使 RB 阻值、功耗和 VDROOP(Ballast) 均相应增加。反馈电阻 (RFB) 精度的选择会在 ΔImax、总输出电流和最小输入电压 VIN(min) 之间引入折中关系。
配置 LDO 输出
LDO 输出电压现在必须更新反馈网络以输出考虑 VDROOP(Ballast) 的稳定电压;使用方程式 41 计算更新后的输出电压设置 VOUT(Parallel):
方程式 41 得出新的输出电压设定值为 –1.9525V;应用方程式 20 的过程如公式 方程式 43 所示。
最小输入电压
TPS7H1301 和 TPS7H1302 并联运行的最小输入电压需要考虑以下因素: