ZHDA238 July   2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源引脚和内部电源轨
  6. 3可用电源选项
    1. 3.1 生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
    2. 3.2 生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
    3. 3.3 四个构建块汇总
  7. 4典型示例电源配置
    1. 4.1 隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
    2. 4.2 隔离自供电外设的电源配置
    3. 4.3 隔离总线供电外设的电源配置
  8. 5选择电源配置时的热设计考量
    1. 5.1 不使用外部 1.8V 电源供电运行
    2. 5.2 使用外部 1.8V 电源供电运行
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

选择电源配置时的热设计考量

选择内部 LDO 还是外部电源轨,本质上是热优化决策,而不是功能性决策。器件在任一情况下都能工作;不同的是内部功耗。

  • 每个内部 LDO 耗散的功率与输入到输出压降和消耗的电流成正比。通过 5V 馈送 LDO 以在内部生成 1.8V 电压,比通过 3.3V 馈送 LDO 耗散更多功率。
  • 使用的内部 LDO 越多,导致的自发热越严重。自发热增加会降低允许的最高环境温度。
  • 为了更大限度地扩大环境温度范围,请尽可能从外部为 3.3V 和 1.8V 电源轨供电。
  • 如果没有外部 1.8V 电源,在 VCCx 引脚上添加串联电阻器可降低内部功耗(请参阅图 5-2),这对于成本敏感型应用非常实用。有关更多信息,请参阅 不使用外部 1.8V 电源供电运行。
  • 在连接器侧,通常 USB 端口仅提供 5V VBUS,使用内部 LDO 是实用的选择,如图 5-1 所示。但是,此设计存在热限制(请参阅不使用外部 1.8V 电源供电运行)。
  • 要实现更高的环境温度范围,建议两侧使用 1.8V 外部电源(请参阅图 5-3)。有关更多信息,请参阅 使用外部 1.8V 电源供电运行。

有关热计算的详细指导,请参阅热设计考量 部分(ISOUSB211:480Mbps 高速增强型 USB 隔离器 数据表)。