JAJSWN5A May   2025  – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. デバイスのオプション表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 品質適合検査
    7. 7.7 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 VIN および電源 VIN ピン (VIN および PVIN)
      2. 9.3.2 電圧リファレンス
      3. 9.3.3 電圧センシングと VOUT の設定
        1. 9.3.3.1 最小出力電圧
        2. 9.3.3.2 最大出力電圧
      4. 9.3.4 イネーブル
      5. 9.3.5 パワーグッド (PWRGD)
      6. 9.3.6 可変スイッチング周波数と同期
        1. 9.3.6.1 内部クロック モード
        2. 9.3.6.2 外部クロックモード
      7. 9.3.7 電源オン動作
        1. 9.3.7.1 ソフトスタート (SS_TR)
        2. 9.3.7.2 プリバイアス出力への安全なスタートアップ
        3. 9.3.7.3 トラッキングおよびシーケンシング
      8. 9.3.8 保護モード
        1. 9.3.8.1 過電流保護
          1. 9.3.8.1.1 ハイサイド 1 過電流保護 (HS1)
          2. 9.3.8.1.2 ハイサイド 2 過電流保護 (HS2)
          3. 9.3.8.1.3 COMP シャットダウン
          4. 9.3.8.1.4 ローサイド過電流シンク保護
        2. 9.3.8.2 出力過電圧保護 (OVP)
        3. 9.3.8.3 サーマル シャットダウン
      9. 9.3.9 誤差アンプとループ応答
        1. 9.3.9.1 エラー アンプ
        2. 9.3.9.2 電力段の相互コンダクタンス
        3. 9.3.9.3 スロープ補償
        4. 9.3.9.4 周波数補償
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1  動作周波数
        2. 10.2.2.2  出力インダクタの選択
        3. 10.2.2.3  出力コンデンサの選択
        4. 10.2.2.4  入力コンデンサの選択
        5. 10.2.2.5  ソフトスタート コンデンサの選択
        6. 10.2.2.6  立ち上がり VIN 設定点 (構成可能な UVLO)
        7. 10.2.2.7  出力電圧帰還抵抗の選択
        8. 10.2.2.8  出力電圧精度
        9. 10.2.2.9  スロープ補償の要件
        10. 10.2.2.10 補償部品の選択
        11. 10.2.2.11 ショットキーダイオード
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
      4. 10.2.4 反転昇降圧
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     82

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DDW|44
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

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)。

TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VOUT 全体での効率と負荷との関係 (VIN = 5V、100kHz)
LOUT = 15µH
図 7-1 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 5V、100kHz)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VOUT 全体での効率と負荷との関係 (VIN = 5V、500kHz)
LOUT = 2.2µH
図 7-3 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 5V、500kHz)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VOUT 全体での効率と負荷との関係 (VIN = 5V、1MHz)
LOUT = 1µH
図 7-5 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 5V、1MHz)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-7 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-9 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.1V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (100kHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)
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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-13 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-15 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.1V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)
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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-19 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 5V、VOUT = 2.5V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 12V、VOUT = 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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-23 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V、TPS7H4013)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V、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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP PVIN シャットダウン電流と温度との関係
VEN = 0 V
図 7-27 PVIN シャットダウン電流と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VSNS+ リーク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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 500kHz での VSNS+ と出力電流の関係
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 500kHz での VSNS+ と温度との関係
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP TPS7H4012 での電力段の相互コンダクタンス (gmps) 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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP スロープ補償と温度との関係 (500kHz 時)
RSC = 100kΩ
図 7-41 スロープ補償と温度との関係 (500kHz 時)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP スイッチング周波数と入力電圧との関係
RRT = 511kΩ
図 7-43 スイッチング周波数と入力電圧との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP SYNC1 から SW への遅延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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 最小オン時間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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP ソフトスタート時間と温度との関係
CSS = 22nF
図 7-49 ソフトスタート時間と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP パワーグッド出力 Low 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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP ローサイド FET 抵抗と温度との関係
ILS = 6A
図 7-53 ローサイド FET 抵抗と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 立ち下がり負荷ステップ:226A/µs で 5.5A から 0A まで
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VOUT 全体での効率と負荷との関係 (VIN = 12V、100kHz)
注: LOUT = 15µH
図 7-2 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 12V、100kHz)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VOUT 全体での効率と負荷との関係 (VIN = 12V、500kHz)
LOUT = 2.2µH
図 7-4 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 12V、500kHz)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VOUT 全体での効率と負荷との関係 (VIN = 12V、1MHz)
LOUT = 1µH
図 7-6 VOUT 全体での効率と負荷との関係
(VIN = 12V、1MHz)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-8 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-10 温度全体に対する効率と負荷との関係
(100kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (100kHz、VIN = 12V、VOUT = 1.8V)
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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-14 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-16 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 5V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 1.8V)
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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 7-20 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 5V、VOUT = 1.8V)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (1MHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)
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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 温度全体に対する効率と負荷との関係 (500kHz、VIN = 12V、VOUT = 2.5V、TPS7H4013)
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)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VIN シャットダウン電流と温度との関係
VEN = 0 V
図 7-26 VIN シャットダウン電流と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VIN 静止電流 (非スイッチング時) 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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP VREF と入力電圧との関係
図 7-30 VREF と入力電圧との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 1MHz での VSNS+ と出力電流の関係
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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 = 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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP TPS7H4013 での電力段の相互コンダクタンス (gmps) 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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 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
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP スロープ補償と温度との関係 (100kHz 時)
RSC = 1.5MΩ
図 7-40 スロープ補償と温度との関係 (100kHz 時)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP スロープ補償と温度との関係 (1MHz 時)
RSC = 100kΩ
図 7-42 スロープ補償と温度との関係 (1MHz 時)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP スイッチング周波数と温度との関係
RRT = 511kΩ
図 7-44 スイッチング周波数と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP SYNC1 から SW への遅延と出力電流との関係
図 7-46 SYNC1 から SW への遅延と出力電流との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 最小オン時間と温度との関係
VIN の 50%~50%、ISW = 2A
図 7-48 最小オン時間と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP パワーグッドリーク電流と温度との関係
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP ハイサイド FET 抵抗と温度との関係
IHS = 6A
図 7-52 ハイサイド FET 抵抗と温度との関係
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP 立ち上がり負荷ステップ:203A/µs で 0A から 5.5A まで
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
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP スタートアップ
VOUT(set) = 3.3V
図 7-56 スタートアップ