一款效率高达80%且功率损耗不足1W的3A、1.2VOUT 线性稳压器
些应用中,快速启动是必要的,但是这样的快速启动会导致达到器件电流极限值的高浪涌电流,从而使输出电容器充电。该高电流可能会破坏输入电源总线,并且会导致一些系统级问题。一个线性和单调软启动可以减少浪涌电流峰值,并且使启动瞬变量最小化,这些效果均可在输入电源总线上观察到。TPS74201 和 TPS74401 误差放大器会一直跟踪外部软启动电容器的电压斜坡,直到该电容器电压高出内部参考电压,这样就可实现一个线性和单调性的软启动。软启动斜坡时间取决于软启动充电电流 (ISS)、软启动电容 (CSS) 和内部参考电压 (VREF),其可以用以下公式计算得出:
需要注意的是,由于软启动是压控的,所以启动不依赖于输出负载。
TPS74301 版本采用 TRACK 引脚,而不是 SS 引脚。如图 3 所示,在一个连接至 TRACK 的外部电源,使用一个电阻器分压器中心抽头 (center tap),TPS74301 的输出电压会跟踪外部电源直到 TRACK 电压达到 0.8V。可以利用该特性进行同时或比例排序操作。在内核和许多处理器的输入/输出功率和/或管理高度集成的上电复位电路的引脚之间,会出现 ESD 结构应力,而以上操作对于减少该应力有较大帮助。通过绑定集成 PG 信号到跟随电源的 EN 引脚,所有 TPS74x01 系列产品均可轻松地进行连续排序操作。
结论
TPS74x01 系列产品均带有一个双输入轨和低压差电源,该系列产品使线性稳压器比开关稳压器更具吸引力,能够减小电路板的尺寸并降低成本,还可以高效地提供许多较低电压和更高输出电流的电源轨。该系列产品还拥有其他的一些特性,包括可控软启动、跟踪和集成 PG,可以处理过去一直困扰线性稳压器的启动问题。并且,在快速瞬态响应中,可以使输出电容器的总数量最少化,您会得到一个近乎理想化的 DC/DC 转换器。
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