Texas Instruments TPS7A74低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容涌流。软启动为单调设计,非常适合用于为多种类型的处理器和应用特定的集成电路 (ASIC) 供电。使能输入可通过外部稳压器实现轻松排序。借助这一灵活性,解决方案经过配置可满足数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A74低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
精密基准和误差放大器可在整个负载、温度、线路和工艺范围内提供1.5%精度。该器件可搭配任何类型的电容器(大于或等于10µF)稳定工作。它还完全指定用于T J =–40°C至+125°C温度范围。Texas Instruments TPS7A74采用小型3mm × 3mm WSON-8封装,实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。
特性
- V
OUT范围:0.65V至3.6V - 超低V
IN范围:0.65V至6V - V
BIAS范围:1.7V至6V - 低压差:150mV(1.5A,V
BIAS =5V时典型值) RMS噪声:7.1µV- PSRR
- 1kHz 时 70dB
- 60dB(10kHz时)
- 55dB(100kHz时)
- 50dB(1MHz时)
- 线路、负载和温度精度:1.5%
- 可编程软启动提供线性电压启动
- V
BIAS支持低VIN运行,具有良好的瞬态响应 - IN和BIAS上UVLO
- 搭配任何输出电容器 (≥10µF) 可稳定工作
- 小型3mm × 3mm × 0.8mm WSON-8封装
功能框图

TPS7A74低压差线性稳压器技术解析与应用指南
一、核心特性概述
德州仪器(TI)的TPS7A74是一款针对低输入/输出电压优化的1.5A LDO稳压器,具有以下突出优势:
- 超宽电压范围
- 输入电压(VIN) :0.65 V至6 V
- 偏置电压(VBIAS) :1.7 V至6 V,支持低输入电压下的高性能工作
- 输出电压(VOUT) :0.65 V至3.6 V可调,精度达±1.5%
- 超低噪声与高PSRR
- 噪声性能:7.1 μVRMS(10 Hz-100 kHz带宽)
- 电源抑制比(PSRR) :70 dB @ 1 kHz,55 dB @ 100 kHz,适合噪声敏感型应用如FPGA和ADC供电。
- 智能保护机制
- 可编程软启动(通过外部CSS电容配置)
- 双路UVLO(输入/偏置电压欠压锁定)
- 热关断(TSD)与折返式过流保护(ICL=2.7 A典型值)
二、关键设计要点
1. 输出电压配置
通过外部分压电阻调节输出(见图8-1):
- 公式:VOUT = 0.65 V × (1 + R1/R2)
- 推荐电阻:R2 ≤ 4.99 kΩ以保持精度(如1.8 V输出需R1=4.99 kΩ, R2=3.82 kΩ)
2. 电容选型建议
| 电容类型 | 最小值 | 推荐材质 | 作用 |
|---|
| 输入(CIN) | 1 μF | X7R/X5R陶瓷 | 抑制输入瞬态 |
| 输出(COUT) | 10 μF | 低ESR陶瓷 | 确保稳定性 |
| 偏置(CBIAS) | 0.1 μF | 陶瓷 | 优化瞬态响应 |
3. 软启动设计
- 时间计算:tSS = (0.65 V × CSS) / ISS(典型ISS=17 μA)
- 示例:CSS=10 nF时,tSS≈0.325 ms
三、典型应用场景
- FPGA/ASIC电源
- 为I/O核提供1.8 V/1.5 A供电,效率达83.3%(VIN=2.1 V, VBIAS=5 V)
- 利用低噪声特性降低信号链干扰
- 医疗设备
- 血氧仪传感器供电(0.65 V低电压需求)
- 通过软启动避免上电冲击
- 工业PLC模块
四、PCB布局优化
- 热设计
- WSON-8封装热阻RθJA=49.3°C/W,需通过散热过孔连接至内部地平面
- 功率损耗估算:PD = (VIN - VOUT) × IOUT(如1.8 V输出@1.5 A时PD=0.45 W)
- 关键走线
- FB引脚需远离高频信号,采用星型接地
- IN/BIAS电容需贴近引脚布局(间距<3 mm)
五、性能对比优势
| 参数 | TPS7A74 | 竞品A | 竞品B |
|---|
| 最低输入电压 | 0.65 V | 1.2 V | 0.8 V |
| 1A负载下压降 | 150 mV | 300 mV | 200 mV |
| 封装尺寸 | 3 mm×3 mm | 5 mm×5 mm | 4 mm×4 mm |
结语
TPS7A74凭借其超低压差、低噪声和高集成度,成为高效电源管理的理想选择。设计时需重点关注软启动配置、热优化及输入电容布局,以充分发挥其性能潜力。