ZHCSSS3A March   2025  – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP

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 质量合格检验
    7. 6.7 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  输入电压 (VIN) 和 VLDO
      2. 7.3.2  驱动器输入电压 (PVIN)
      3. 7.3.3  启动
      4. 7.3.4  使能和欠压锁定 (UVLO)
      5. 7.3.5  电压基准
      6. 7.3.6  误差放大器
      7. 7.3.7  输出电压编程
      8. 7.3.8  软启动 (SS)
      9. 7.3.9  开关频率和外部同步
        1. 7.3.9.1 内部振荡器模式
        2. 7.3.9.2 外部同步模式
          1. 7.3.9.2.1 TPS7H5021 的外部同步
      10. 7.3.10 占空比限制
      11. 7.3.11 最小导通时间和关断时间
      12. 7.3.12 脉冲跳跃
      13. 7.3.13 前沿消隐时间
      14. 7.3.14 电流传感和 PWM 生成 (CS_ILIM)
      15. 7.3.15 栅极驱动器输出
      16. 7.3.16 未上电的电压钳位
      17. 7.3.17 拉电流驱动器回路 (OUTH_REF)
      18. 7.3.18 斜率补偿 (RSC)
      19. 7.3.19 频率补偿
      20. 7.3.20 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  开关频率
        2. 8.2.2.2  输出电压编程电阻器选型
        3. 8.2.2.3  驱动器 PVIN 配置
        4. 8.2.2.4  软启动电容器选型
        5. 8.2.2.5  变压器设计
        6. 8.2.2.6  初级电源开关选型
        7. 8.2.2.7  输出二极管选型
        8. 8.2.2.8  RCD 钳位
        9. 8.2.2.9  输出电容选型
        10. 8.2.2.10 电流感应电阻器
        11. 8.2.2.11 频率补偿元件选型
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 升压转换器
      5. 8.2.5 通过 ISOS510 实现反馈隔离
    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 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 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

使能和欠压锁定 (UVLO)

有若干方法可以通过 EN 引脚对 TPS7H502x 进行使能操作。该引脚可以直接连接到 VLDO,这样就可以在 VLDO 上的电压超过 EN 引脚的上升沿电压阈值时,立即启用器件。对于需要定序的情况,此引脚也可由一个外部生成的信号或者一个兼容的 PGOOD 信号驱动。最后,可以使用两个电阻器对控制器进行编程,以便在 VIN 超过用户确定的阈值时启用控制器,如 图 7-4 所示。这两个电阻器配置为分压器,其中一个在 VIN 和 EN 之间,另一个在 EN 和 AGND 之间。

TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H5021-SEP TPS7H5021-SP 使用两个外部电阻器的使能引脚配置图 7-4 使用两个外部电阻器的使能引脚配置

使用 方程式 3 时,用户可以根据器件所需的最大启动电压,为所选的 RUVLO_BOT 值计算 RUVLO_TOP 的值。通过这些选择的电阻器,方程式 4 可用于确定最小启动电压。

方程式 3. RUVLO_TOP=RUVLO_BOT×VSTART_MAXVENR_MAX-1
方程式 4. VSTART_MIN=VENR_MIN×RUVLO_TOPRUVLO_BOT+1

图 7-4 的双电阻配置中,当输入电压低于特定阈值时,控制器还会因欠压锁定而关断。这是因为 EN 引脚存在磁滞。要确定预计导致关断的电压,请使用方程式 5方程式 6

方程式 5. VSTOP_MAX=VENF_MAX×RUVLO_TOPRUVLO_BOT+1
方程式 6. VSTOP_MIN=VENF_MIN×RUVLO_TOPRUVLO_BOT+1

需要注意的是,用户在为 RUVLO_TOPRUVLO_BOT 选择值时,务必要小心。建议优化这些电阻器的选择,以确保正常启动和运行。为确保器件在所有情况下都按预期导通,UVLO 值必须约为输入电压的 75% 或更低。将 UVLO 设置为任何较高值均可能导致器件导通出现问题。图 7-5 显示了 12V 电源轨上的预期启动电压和 UVLO 电压,其中最大启动电压为标称输入电压的 90%。在这种情况下,当输入电压降至标称值的 75% 和 65% 之间时,会发生关断。

TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H5021-SEP TPS7H5021-SP VIN = 12V 时双电阻配置的启动值和 UVLO 值图 7-5 VIN = 12V 时双电阻配置的启动值和 UVLO 值