ZHCSRP0F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
TPS7H1111 支持并聯多個器件,以便增大輸出電流或實現更好的散熱。雖然單個器件能夠輸出 1.5A 的電流,但兩個器件的輸出電流略小于 3A。這是因為每個器件不會精確提供 50% 的電流。兩個器件之間的電流失配是因為每個器件的誤差放大器失調電壓 VOS 存在差異。通過將 SS_SET 網連接在一起,可以消除由于基準電流 ISET 存在差異而導致的失配。圖 8-8 中的簡化原理圖顯示了這一點。
請注意,因為現在有 200μA(典型值)的電流流經電阻器,所以應使用值為正常值一半的 RSET 電阻。此外,為了確保同等的啟動時間,應該使用兩個 CSS 電容器(或者使用一個值為正常值兩倍的電容器)。最后,每個器件應具有其正常輸出電容。與單個器件相比,當并聯兩個器件時,這會導致 VOUT(final) 上的電容翻倍。圖 8-8 中的輸出電容器放置在鎮流電阻器后面(最靠近負載)。從 TPS7H1111 控制環路中可以看出,這種放置方式會對電容器增加一些有效的 ESR。也可以在鎮流電阻器之前直接在 OUT 引腳上添加電容器,但因為鎮流電阻器放置在輸出電容器和負載之間,這可能會在負載階躍期間導致壓降略大。
要計算兩個器件之間的失配,必須知道總輸出電流 IOUT、設定輸出電壓 VSS_SET、每個器件的失調電壓 VOS 和鎮流電阻器 Rballast。可以選擇鎮流電阻器來滿足期望的電流匹配要求;但應該注意的是,由于鎮流電阻器兩端會出現 IR 壓降,所以鎮流電阻器越大,負載調節就越差。然后,必須按方程式 9 所示計算組合輸出電壓 VOUT(final)。這是在負載上看到的電壓。
接下來,使用方程式 10 和方程式 11 計算每個器件中的電流
可以將計算出的這個電流與通過每個器件的理想電流 IOUT(total)/2 進行比較。
理想情況下,測量每個器件的偏移以確定每個器件提供的確切電流。由于這種方法通常不可行,所以我們通常傾向于使用電氣特性中所示的最壞情況偏移。這會導致將 VOS1 設置為最大指定 VOS,VOS2 設置為最小指定 VOS。但是,這可能會導致產生非常不樂觀的不匹配情況。為了便于分析,圖 6-47、圖 6-48 和圖 6-49 中提供了偏移數據的多個測量單位的直方圖。此外,測量結果優于節 9.2.2中所述的計算結果。
圖 8-9 中給出了一個簡化圖,其中顯示了電流共享和誤差源。