ZHCAAH2B June 2021 – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C
本節(jié)匯總了重點(diǎn)介紹低功耗直流/直流轉(zhuǎn)換器的具體應(yīng)用和設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用手冊(cè),不僅給出了示例電路,還對(duì)其性能優(yōu)化進(jìn)行了論述。
TPS621 和 TPS821 系列可調(diào)光降壓 LED 驅(qū)動(dòng)器:SLVA451
本應(yīng)用報(bào)告介紹了使用小型 TPS621x0 系列器件來(lái)實(shí)現(xiàn)高亮度 LED 驅(qū)動(dòng)器的簡(jiǎn)單方法。
向不帶輸入電壓的電源輸出應(yīng)用外部電源的測(cè)試提示:SLYT689
為降壓轉(zhuǎn)換器供電,使輸出端有電壓而輸入端無(wú)電壓,是一種非典型的應(yīng)用場(chǎng)景,需要特別考慮。本文解釋了主要問(wèn)題及其緩解策略。
使用 TPS62740 對(duì)超級(jí)電容器進(jìn)行高效充電:SLVA678
TI 設(shè)計(jì)的 PMP9753 展示了一個(gè)在超級(jí)電容器內(nèi)緩沖能量,從而將負(fù)載峰值從電池解耦的概念。本應(yīng)用手冊(cè)幫助設(shè)計(jì)者計(jì)算和定義最小和最大電壓電平、儲(chǔ)能電容器大小或最大電池電流等參數(shù)。
低噪聲 CMOS 相機(jī)電源:SLVA672
本應(yīng)用手冊(cè)描述了如何設(shè)計(jì)一種不需要任何額外濾波的、基于開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的高效率、低噪聲 CMOS 相機(jī)電源解決方案。
具有輸入過(guò)壓保護(hù)功能的降壓轉(zhuǎn)換器:SLVA664
本應(yīng)用報(bào)告描述了一種使用高效的小型降壓轉(zhuǎn)換器(如 TPS62130)的輸入過(guò)壓保護(hù)電路。它還詳細(xì)介紹了關(guān)鍵元件的設(shè)計(jì)和選擇,并給出了電路性能的測(cè)試結(jié)果。
具有電纜壓降補(bǔ)償功能的降壓轉(zhuǎn)換器:SLVA657
直流/直流轉(zhuǎn)換器的輸出電壓通常在反饋分壓器連接的位置進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。如果與負(fù)載的連接更長(zhǎng),則應(yīng)預(yù)計(jì)到有壓降(取決于負(fù)載電流)的發(fā)生。本應(yīng)用報(bào)告描述了一種通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)換器的輸出電壓來(lái)匹配沿電纜的壓降以進(jìn)行補(bǔ)償?shù)碾娐贰?/p>
在分離軌拓?fù)渲惺褂?TPS62150:SLVA616
本應(yīng)用報(bào)告展示了一種使用 TPS62150 產(chǎn)生分離軌(雙極 +/- 輸出電壓)電源的方法。
在反相降壓/升壓拓?fù)渲惺褂?TPS6215x:SLVA469
在反相降壓/升壓拓?fù)渲惺褂?TPS62175:SLVA542
這些應(yīng)用報(bào)告介紹了如何在反相降壓/升壓拓?fù)渲惺褂?TI 同步降壓轉(zhuǎn)換器,其中輸出電壓反相或相對(duì)于地為負(fù)。所提出的解決方案基于為很多應(yīng)用而設(shè)計(jì)的器件,例如標(biāo)準(zhǔn) 12V 電源軌、嵌入式系統(tǒng)和便攜式應(yīng)用。
使用 TPS62122 從高電壓輸入端向 MSP430 供電:SLVA335
本應(yīng)用示例旨在幫助設(shè)計(jì)人員和其他人員在輸入電壓范圍為 3.6-15V 的系統(tǒng)中使用 MSP430,并致力于保持高效率和長(zhǎng)電池壽命。涉及電源要求、示意圖、工作波形和物料清單等內(nèi)容。
采用 TPS62130 進(jìn)行電壓裕量調(diào)節(jié):SLVA489
本應(yīng)用報(bào)告展示了一個(gè)提供 ±5% 裕量調(diào)節(jié)功能的簡(jiǎn)單電路,可對(duì)產(chǎn)品評(píng)估中的高低壓裕量調(diào)節(jié)進(jìn)行測(cè)試。
使用反相降壓/升壓轉(zhuǎn)換器:SNVA856
通過(guò)重新配置普通的降壓穩(wěn)壓器,可以將正輸入電壓軌轉(zhuǎn)換成負(fù)輸出電壓軌。最終實(shí)現(xiàn)反相降壓/升壓 (IBB) 拓?fù)?。本?yīng)用報(bào)告通過(guò)舉例詳細(xì)介紹了這種轉(zhuǎn)換過(guò)程。
適用于數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中的硬件加速器的直流/直流轉(zhuǎn)換器解決方案:SLVAEG2
硬件加速器是電路板上的定制硬件設(shè)計(jì)器件,在特定功能方面的表現(xiàn)優(yōu)于軟件。硬件加速器使用高級(jí)處理器,例如 FPGA、ASIC、SoC 和 GPU。這些處理器非常適合執(zhí)行特定的計(jì)算密集型算法。硬件加速有助于實(shí)現(xiàn)人工智能,包括機(jī)器學(xué)習(xí)、大腦模擬和神經(jīng)引擎等特殊功能。這些功能應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)需編程即可從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),類似于我們對(duì)大腦運(yùn)作方式的理解。
適用于數(shù)據(jù)中心應(yīng)用、符合 VR13.HC VCCIN 規(guī)范的負(fù)載點(diǎn)解決方案:SLVAE92
數(shù)據(jù)中心對(duì)于業(yè)務(wù)連續(xù)性和可靠通信至關(guān)重要。TI 提供了高性能電源管理解決方案,在為數(shù)據(jù)中心和機(jī)架服務(wù)器的處理器供電時(shí),可實(shí)現(xiàn)高可用性和高效率。先進(jìn)的處理器和平臺(tái)(例如 Intel? Whitley 和 Cedar Island 平臺(tái))需要負(fù)載點(diǎn)解決方案通過(guò) 12V 標(biāo)稱輸入總線滿足內(nèi)存、低功耗 CPU 電源軌以及 3.3V 和 5V 電源軌的要求。
適用于工業(yè) PC 應(yīng)用中 Elkhart Lake 的非隔離式負(fù)載點(diǎn)解決方案:SLVAET0
本文檔旨在重點(diǎn)介紹德州儀器 (TI) 的直流/直流轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器提供高性能電源管理解決方案,以延長(zhǎng)電池壽命,同時(shí)滿足 Elkhart Lake 平臺(tái)的電源要求。
適用于筆記本計(jì)算應(yīng)用中 Alder Lake 的非隔離式直流/直流解決方案:SLUAAA6
本文檔旨在重點(diǎn)介紹直流/直流轉(zhuǎn)換器,并描述其滿足 Alder Lake 一般電源要求的特性。
PC 應(yīng)用中適用于 Tiger Lake 的非隔離式負(fù)載點(diǎn)解決方案:SLUAA54
本文檔旨在重點(diǎn)介紹直流/直流轉(zhuǎn)換器,并描述其滿足 Tiger Lake 一般電源要求的特性。有關(guān) Intel 處理器及其電源要求的具體信息,請(qǐng)登錄到 Intel 資源與設(shè)計(jì)中心。若要獲取專為滿足 Intel 移動(dòng)電壓配置 (IMVP) 要求所設(shè)計(jì)的多相控制器和功率級(jí)的相關(guān)信息,請(qǐng)與 TI 聯(lián)系。
數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中適用于 Intel? Xeon? Sapphire Rapids 可擴(kuò)展處理器的負(fù)載點(diǎn)解決方案:SLVAF22
本文檔旨在重點(diǎn)介紹直流/直流轉(zhuǎn)換器,并描述其用于滿足高性能處理器電源要求的特性。
適用于網(wǎng)絡(luò)接口卡 (NIC) 的負(fù)載點(diǎn)解決方案:SNVAA29
網(wǎng)絡(luò)接口卡 (NIC) 對(duì)于業(yè)務(wù)連續(xù)性和可靠通信至關(guān)重要,它們將物理層電路與數(shù)據(jù)鏈路層標(biāo)準(zhǔn)(例如有線以太網(wǎng)或無(wú)線網(wǎng)絡(luò))連接起來(lái)。
同步電源樹(shù)中的直流/直流轉(zhuǎn)換器:SLVAEG8
本應(yīng)用手冊(cè)舉例說(shuō)明了生成兩種輸出電壓的電源樹(shù)的五種不同配置。五種電路都對(duì)直流/直流轉(zhuǎn)換器使用了相同的電感器以及相同的輸入和輸出電容器配置。在所有示例中,轉(zhuǎn)換器還配置為相同的標(biāo)稱工作頻率 2.25MHz,并對(duì) RCF 電阻使用相同的電阻值。
利用具備 I2C 通信接口的降壓轉(zhuǎn)換器獲益:SLUAAE9
本應(yīng)用報(bào)告展示了使用具備 I2C 通信接口的降壓轉(zhuǎn)換器所帶來(lái)的好處。電源管理器件的控制功能和狀態(tài)信息讀取將惠及若干應(yīng)用。
電阻到數(shù)字轉(zhuǎn)換器在超低電源中的好處:SLYY180
本白皮書(shū)說(shuō)明了 R2D 電路,描述了它的主要好處和主要限制。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)負(fù)升壓轉(zhuǎn)換器:SLYT516
本文描述一種使用標(biāo)準(zhǔn)正降壓轉(zhuǎn)換器形成負(fù)升壓轉(zhuǎn)換器的方法,利用現(xiàn)有的負(fù)電壓產(chǎn)生振幅更大(負(fù)值更大)的輸出電壓。使用升壓穩(wěn)壓器可生成更小、更高效且更具有成本效益的設(shè)計(jì)。
使用寬輸入電壓降壓穩(wěn)壓器創(chuàng)建分裂軌電源:SLVA369
本應(yīng)用報(bào)告展示了一種使用標(biāo)準(zhǔn)降壓穩(wěn)壓器生成正、負(fù)輸出電源的獨(dú)特方法,該穩(wěn)壓器的調(diào)節(jié)性能良好,交叉調(diào)節(jié)能力出色而且可調(diào)節(jié)較低輸入電壓的正輸出。
設(shè)計(jì)隔離式降壓 (Fly-Buck?) 轉(zhuǎn)換器:SNVA674
本文介紹了隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作原理。文中解釋了工作電流和電壓波形,并推導(dǎo)了設(shè)計(jì)方程。設(shè)計(jì)示例展示了設(shè)計(jì)實(shí)用性雙路輸出 3W 隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的分步過(guò)程。
FPGA 電源時(shí)序控制:SLYT598
本文詳細(xì)說(shuō)明了可根據(jù)系統(tǒng)所需的復(fù)雜程度實(shí)現(xiàn)的時(shí)序控制解決方案。本文談及的時(shí)序控制解決方案有:
現(xiàn)代 FPGA 的電源設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)(電源設(shè)計(jì)器 121):SNOA864
當(dāng)今的 FPGA 相比前代產(chǎn)品,往往工作電壓更低,工作電流更高。因此,電源要求可能會(huì)更苛刻,需要特別注意過(guò)去幾代產(chǎn)品不太重視的功能。如果不考慮輸出電壓、時(shí)序控制、上電和軟啟動(dòng)要求,可能導(dǎo)致上電不可靠或?qū)?FPGA 的潛在損壞。
電源遙感:SLYT467
本文討論遙感設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),包括電源平面短缺、元件布置、寄生電阻和電位振蕩。另外,用實(shí)例論證了高頻旁路電容減輕遙感相關(guān)振蕩的效用。
電阻容差對(duì)電源精度的影響:SLVA423
本文檔幫助設(shè)計(jì)人員確定電阻容差對(duì)電源輸出精度的影響。它解釋了如何使用電阻分壓器調(diào)節(jié)電源,根據(jù)分壓電阻的容差推導(dǎo)出輸出精度方程,并分析了該方程對(duì)設(shè)計(jì)示例的影響。