TPS7H4012 44 ピン HTSSOP (DDW) パッケージ、VIN = PVIN、VIN = 12V、CSS = 22nF、Kemet MPXV1D2213L シリーズ インダクタおよび SS10P4M3/87A ショットキー ダイオードを効率テストに使用。TA = 25℃ (特に記述のない限り)。

LOUT = 15µH
図 7-1 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 5V、100kHz)
LOUT = 2.2µH
図 7-3 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 5V、500kHz)
LOUT = 1µH
図 7-5 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 5V、1MHz)
LOUT = 15µH
図 7-7 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V)
LOUT = 15µH
図 7-9 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.1V)
LOUT = 15µH
図 7-11 温度全体に対する効率と負荷との関係 (100kHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)
LOUT = 2.2µH
図 7-13 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V)
LOUT = 2.2µH
図 7-15 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.1V)
LOUT = 2.2µH
図 7-17 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)
LOUT = 1µH
図 7-19 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V)
LOUT = 1µH
図 7-21 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 12V、VOUT = 5V)
LOUT = 2.2µH、TPS7H4013
図 7-23 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V、TPS7H4013)
LOUT = 2.2µH、TPS7H4013
図 7-25 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V、TPS7H4013)
VEN = 0 V
図 7-27 PVIN シャットダウン電流と温度との関係
VSNS+ = 0.6V
図 7-29 VSNS+ リーク電流と温度との関係
VOUT = 1.8V、LOUT = 2.2µH、SS10P4M3/87A ショットキー テスト用部品番号
図 7-31 500kHz での VSNS+ と出力電流の関係
LOUT = 2.2µH、VOUT = 3.3V、ショットキーなし
図 7-33 500kHz での VSNS+ と温度との関係
VCOMP = 0.7V
図 7-35 TPS7H4012 での電力段の相互コンダクタンス (gmps) と温度との関係
RSHORT = 100mΩ
図 7-37 ハイサイド電流制限スレッショルド 1 (IOC_HS1) と温度との関係
図 7-39 ローサイドシンク電流制限スレッショルド (IOC_LS(sink)) と温度との関係
RSC = 100kΩ
図 7-41 スロープ補償と温度との関係 (500kHz 時)
RRT = 511kΩ
図 7-43 スイッチング周波数と入力電圧との関係
図 7-45 SYNC1 から SW への遅延と入力電圧との関係
VIN の 50%~50%、ISW = 2A
図 7-47 最小オン時間と入力電圧との関係
CSS = 22nF
図 7-49 ソフトスタート時間と温度との関係
IPWRGD(SINK) ≤ 2mA
図 7-51 パワーグッド出力 Low と温度との関係
ILS = 6A
図 7-53 ローサイド FET 抵抗と温度との関係
VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz、COUT = 693.1µF
図 7-55 立ち下がり負荷ステップ:226A/µs で 5.5A から 0A まで
注: LOUT = 15µH
図 7-2 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 12V、100kHz)
LOUT = 2.2µH
図 7-4 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 12V、500kHz)
LOUT = 1µH
図 7-6 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 12V、1MHz)
LOUT = 15µH
図 7-8 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V)
LOUT = 15µH
図 7-10 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V)
LOUT = 15µH
図 7-12 温度全体に対する効率と負荷との関係 (100kHz、VIN = 12V、VOUT = 1.8V)
LOUT = 2.2µH
図 7-14 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V)
LOUT = 2.2µH
図 7-16 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V)
LOUT = 2.2µH
図 7-18 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 1.8V)
LOUT = 1µH
図 7-20 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V)
LOUT = 1µH
図 7-22 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)
LOUT = 2.2µH、TPS7H4013
図 7-24 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 2.5V、TPS7H4013)
VEN = 0 V
図 7-26 VIN シャットダウン電流と温度との関係
VEN = 7V、VSENSE = 1V
図 7-28 VIN 静止電流 (非スイッチング時) と温度との関係
図 7-30 VREF と入力電圧との関係
VOUT = 1.8V (5V 入力の場合)、3.3V (12V 入力の場合)、LOUT = 1µH、ショットキー テスト用の部品番号 SS10P4M3/87A
図 7-32 1MHz での VSNS+ と出力電流の関係
VCOMP = 1V
図 7-34 エラーアンプの相互コンダクタンス (gmEA) と温度との関係
VCOMP = 0.75V
図 7-36 TPS7H4013 での電力段の相互コンダクタンス (gmps) と温度との関係
RSHORT ≈ 4mΩ
図 7-38 ハイサイド電流制限スレッショルド 2 (IOC_HS2) と温度との関係
RSC = 1.5MΩ
図 7-40 スロープ補償と温度との関係 (100kHz 時)
RSC = 100kΩ
図 7-42 スロープ補償と温度との関係 (1MHz 時)
RRT = 511kΩ
図 7-44 スイッチング周波数と温度との関係
図 7-46 SYNC1 から SW への遅延と出力電流との関係
VIN の 50%~50%、ISW = 2A
図 7-48 最小オン時間と温度との関係
VSNS+ = VREF、VPWRGD = 7V
図 7-50 パワーグッドリーク電流と温度との関係
IHS = 6A
図 7-52 ハイサイド FET 抵抗と温度との関係
VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz、COUT = 693.1µF
図 7-54 立ち上がり負荷ステップ:203A/µs で 0A から 5.5A まで
VOUT(set) = 3.3V
図 7-56 スタートアップ