ZHDS135A March   2026  – August 2026 TPS7H1301-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项表
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 质量合格检验
    7. 7.7 典型特性
  9. 参数测量信息
  10. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1  启用
      2. 9.3.2  电荷泵
        1. 9.3.2.1 电荷泵运行情况
        2. 9.3.2.2 折返开关
      3. 9.3.3  启动
      4. 9.3.4  电源正常
      5. 9.3.5  输出电压
      6. 9.3.6  压降
      7. 9.3.7  输出电压精度
      8. 9.3.8  输出噪声
      9. 9.3.9  电源抑制比
      10. 9.3.10 稳定性
        1. 9.3.10.1 TPS7H1301 的稳定性
        2. 9.3.10.2 TPS7H1302 的稳定性
      11. 9.3.11 热关断
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 启用、禁用
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用 TPS7H1301
      1. 10.2.1 TPS7H1301 的设计要求
      2. 10.2.2 TPS7H1301 的详细设计过程
        1. 10.2.2.1 电容器选型
          1. 10.2.2.1.1 输入电容器 (CIN) 选择
          2. 10.2.2.1.2 CFLY TPS7H1301
          3. 10.2.2.1.3 CPOUT 电容器 TPS7H1301
          4. 10.2.2.1.4 旁路电容器
          5. 10.2.2.1.5 输出电容器
        2. 10.2.2.2 电荷泵输出电阻
        3. 10.2.2.3 配置 LDO 输出
        4. 10.2.2.4 输出噪声
        5. 10.2.2.5 PSRR 设计影响
        6. 10.2.2.6 稳定性设计注意事项
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 TPS7H1301 并联运行的典型应用
      1. 10.3.1 设计要求
      2. 10.3.2 详细设计过程(并联 TPS7H1301)
        1. 10.3.2.1 并联镇流电阻器
      3. 10.3.3 应用性能曲线图
    4. 10.4 典型应用 TPS7H1302
      1. 10.4.1 TPS7H1302 的设计要求
      2. 10.4.2 TPS7H1302 的详细设计过程
        1. 10.4.2.1 TPS7H1302 的电容器选型
        2. 10.4.2.2 CFLY 电容器 TPS7H1302
        3. 10.4.2.3 CPOUT 电容器 TPS7H1302
        4. 10.4.2.4 稳定性 TPS7H1302
      3. 10.4.3 TPS7H1302 应用性能曲线图
    5. 10.5 TPS7H1302 低噪声配置
      1. 10.5.1 TPS7H1302 低噪声的设计要求
      2. 10.5.2 应用性能曲线图
    6. 10.6 电源相关建议
    7. 10.7 布局
      1. 10.7.1 布局指南
      2. 10.7.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1.     PACKAGE OPTION ADDENDUM
    2. 13.1 Tube Information
    3.     88

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
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

并联镇流电阻器

要计算镇流电阻器阻值,请进行以下方面的计算:

  1. 最坏情况下的输出电压失配,ΔVmax
  2. 镇流电阻值 (RBallast) 和额定功率
  3. 镇流电阻器的压降,VDROOP(Ballast)
  4. 配置反馈电阻网络以考虑 RBallast 运行

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。

方程式 32. Δ V m a x = 2 × V A C C % + 2 × R t o l % × V O U T
方程式 33. Δ V m a x = 2 × 1.5 % + 2 × 0.1 % × - 1.8 V = 61 m V

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。

方程式 34. I m a x =   V m a x R B 1 + R B 2 = V m a x 2 × R B ,   R B 1 =   R B 2

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。

方程式 35. R B = V m a x 2 × I m a x
方程式 36. R B = 61 m V 2 × 50 m A = 610 m

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:

方程式 37. V D R O O P ( B a l l a s t ) =   0.5 × I O U T × R B

方程式 38 所示使用方程式 37

方程式 38. V D R O O P ( B a l l a s t ) =   0.5 × 500 m A × 612 m = 153 m V

使用方程式 39 确定 RB 中耗散的功率;如方程式 40 所示。

方程式 39. P B a l l a s t =   0.5 × I O U T 2 × R B
方程式 40. P B a l l a s t =   0.5 × 500 m A 2 × 612 m = 38.3 m W

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. V O U T ( Parallel ) = V O U T - V D R O O P ( B a l l a s t )
方程式 42. V O U T (Parallel) = - 1.8 V - 152.5 m V =   - 1.9525 V

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。

方程式 43. R F B ( B O T ) _ P a r a l l e l = 2000 k - 1.9525 V - 0.6 V - 1 = 887

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:

  1. VDROOP,使用 CFLY 和 CCPOUT 配置的电荷泵压降。
  2. VDROOP(Ballast),RB 的压降
  3. VOUT(Parallel),在 RB 之前配置 LDO 的输出电压
  4. VDO,LDO 在每个 LDO 施加的电流下的压降电压。

方程式 44. V I N ( m i n )   V D R O O P + V O U T P a r a l l e l + V D O