ZHCAAD7A May 2020 – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
除了上一節中給出的基本拓撲計算之外,本節還匯總了可幫助應用設計人員了解降壓/升壓器件的功能和限制的文檔。
了解 SW 節點的絕對最大額定值:SLVA494
本應用手冊介紹了同步轉換器的操作,解釋了在開關操作期間可能會超過開關節點負額定值的原因,為正確測量節點電壓提供指導,并提供良好的 PCB 布局實踐。該報告探討了降壓轉換器,但相同的基本原理也適用于降壓/升壓轉換器。
IQ:定義、常見誤解及其使用方式:SLYT412
本文探討了常被誤解的一個參數,靜態電流 IQ。本文介紹了 IQ 的定義和測量方式,以及 IQ 如何轉換為無負載輸入電流和輕負載時的效率。
了解電源設備中的欠壓鎖定:SLVA769
許多集成電路包括欠壓鎖定 (UVLO) 功能,可在低電源電壓下禁用器件。低于最低電源電壓時,器件的功能和性能可能不明確,從而無法預測系統行為。本應用手冊介紹了如何正確理解 TI 電源產品數據表中的欠壓鎖定規范。
延長軟啟動時間,不使用軟啟動引腳:SLVA307
在很多應用中,延長軟啟動時間對于無故障啟動至關重要。本應用報告以升壓轉換器為例,演示了一種可延長軟啟動時間并降低浪涌電流的簡單電路。只要使用電阻反饋分壓器設置輸出電壓,就能夠將同樣的原理應用于降壓/升壓轉換器。
使用帶有精密使能引腳閾值的直流/直流轉換器實現零噪聲啟動:SLYT730
本文解釋了器件數據表中的一些常見 EN 引腳閾值規范,并介紹了幾種可提供干凈啟動的應用電路,無論是否使用具有精確 EN 引腳閾值的轉換器。
適用于直流/直流轉換器的輸出電壓調節方法:SLYT777
更改輸出電壓能夠優化電力輸送、降低功耗或適當偏置模擬電路。本文演示了三種基本技術來調整使用電壓反饋分壓器設置輸出電壓的設備的輸出電壓。
直流/直流轉換器中電阻反饋分壓器的設計注意事項:SLYT469
電阻反饋分壓器是任何直流/直流轉換器反饋系統中常見的網絡。但是,它經常被誤認為是一種只需將輸出電壓降低至基準電壓即可設置輸出電壓的電路。本文探討了反饋系統中電阻分壓器的設計注意事項,以及分壓器如何影響轉換器的效率、輸出電壓精度、噪聲靈敏度和穩定性
使用精度閾值使能引腳防止電池過度放電:SLVAE79
本應用報告介紹了如何通過使用精確的 EN 引腳閾值來設置精確的電池切斷電壓以防止電池過度放電。
使用具有精密電壓閾值的使能引腳實現精密啟動延遲:SLVAEA3
本應用報告介紹了如何為可實現精確 EN 引腳閾值的器件設置精確的啟動延遲。
為漏極開路輸出選擇適當的上拉/下拉電阻器:SLVA485
很多 TI 降壓/升壓器件具有開漏輸出引腳以指示正常運行。這些輸出需要使用外部上拉電阻器來保持數字輸出處于定義的邏輯狀態。本應用報告探討了選擇上拉電阻器時應考慮的因素,以及如何計算電阻器值的有效范圍。
采用前饋電容器優化內部補償直流/直流轉換器的瞬態響應:SLVA289
本應用報告描述了如何選擇具有內部補償功能的直流/直流轉換器的前饋電容值來優化瞬態響應。所描述的過程通過增加轉換器帶寬同時保持可接受的相位裕度來提供優化瞬態響應方面的指導。
改善為受控負載供電的直流/直流轉換器的負載瞬態響應:SLVAEE0
本應用報告介紹了一種改善負載瞬態響應的方法,當其他方法無效或不可行時,可使用該方法。這種方法可用于提供受控負載并使用外部電壓反饋分壓器的直流/直流轉換器。
利用低靜態電流和動態電壓調節技術延長電池壽命:SLVAER8
在設計電池供電系統時,最大限度地延長電池壽命通常是重要的設計目標之一。在這種情況下選擇合適的轉換器以獲得固定系統電壓通常基于靜態電流參數 IQ。本應用報告顯示,除了具有低靜態電流外,還可通過動態調整輸出電壓來進一步延長電池壽命。