¿Y cómo puedo estar seguro que me entregarán 12V si los alimento a 12V?, ¿qué parámetro de la datasheet determina esa caída de tensión?
No estoy seguro del todo.
Este integrado tiene un mosfet tipo N, por lo que necesita conmutar cada cierto tiempo para recargar el condensador de Bootstrap que alimenta la puerta del mosfet.
El tiempo mínimo de off es de 130ns. Si operas a unos 100kHz (Tiempo de ciclo = 10us) entonces la salida será teóricamente de 11.84V cuando la entrada sea de 12V (caída del 1.3% = 0.13us/10us) . En realidad será un poco más baja debido a las caídas de tensión por la resistencia del mosfet y el diodo.
Creo haber entendido en el datasheet que el circuito en esos casos se salta algunas conmutaciones para mantener el mosfet cerca del 100% activo y eso significa que todavía tendría menos caída de tensión. Pero no entiendo entonces cómo carga el condensador de Bootstrap:
Maximum Duty Cycle Operation
The RTQ2965 is designed to operate in dropout at the
high duty cycle approaching 100%. If the operational duty
cycle is large and the required off-time becomes smaller
than minimum off-time, the RTQ2965 starts to enable skip
off-time function and keeps high-side MOSFET on
continuously.
En cualquier caso será una caída de tensión muy baja.
Edito:
Ten en cuenta que cuanto mayor sea el tiempo de ciclo, menor será la caída de tensión. Pero tampoco te conviene poner un tiempo de ciclo grande porque eso incrementa el tamaño de la bobina y del condensador de filtro.
La menor frecuencia de trabajo es de 100kHz. Para una frecuencia de trabajo de 250kHz el tiempo de ciclo será de 4us y la caída de tensión debido al t_off será de 12*0.13/4 = 0.39V.
A esto habrá que sumar un poco de la caída de tensión en diodo y casi toda la caída de tensión en el mosfet.