ZHCSLI4C may   2020  – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  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:TSV911A-Q1
    5. 7.5 热性能信息:TSV912A-Q1
    6. 7.6 热性能信息:TSV914A-Q1
    7. 7.7 电气特性
    8. 7.8 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 轨到轨输入
      2. 8.3.2 轨到轨输出
      3. 8.3.3 过载恢复
    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 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  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

详细设计过程

图 9-1 中电路的传递函数如方程式 1 所示。

方程式 1. V O U T =   I L O A D     ×   R S H U N T   ×   G a i n

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,方程式 2 中定义了最大分流电阻。

方程式 2. R S H U N T =   V S H U N T _ M A X I L O A D _ M A X   =   100   m V 1   A   =   100   m

根据方程式 2,RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的电压降由 TSV91xA-Q1 放大,从而产生大约 0V 至 4.95V 的输出电压。TSV91xA-Q1 产生必要输出电压时所需的增益根据方程式 3 算出:

方程式 3. G a i n =   V O U T _ M A X - V O U T _ M I N V I N _ M A X     - V I N _ M I N

使用方程式 3 计算出的所需增益为 49.5 V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 用于调整电阻器 RF 和 RG 的大小,从而将 TSV91xA-Q1 的增益设置为 49.5V/V。

方程式 4. G a i n   =   1   +   R F R G

选择 RF 为 165kΩ 且 RG 为 3.4kΩ 可提供约为 49.5V/V 的组合。图 9-2 展示了图 9-1 中所示电路测得的传递函数。