ZHCSH03D August   2017  – December 2024 TPS1H000-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电流限制
      2. 6.3.2 DELAY 引脚配置
        1. 6.3.2.1 “保持”模式
        2. 6.3.2.2 闭锁模式
        3. 6.3.2.3 “自动重试”模式
      3. 6.3.3 独立运行
      4. 6.3.4 故障真值表
      5. 6.3.5 全面诊断
        1. 6.3.5.1 接地短路和过载检测
        2. 6.3.5.2 开路负载检测
          1. 6.3.5.2.1 输出开启
          2. 6.3.5.2.2 输出关闭
        3. 6.3.5.3 电池短路检测
        4. 6.3.5.4 热故障检测
          1. 6.3.5.4.1 热关断
          2. 6.3.5.4.2 热振荡
          3. 6.3.5.4.3 故障报告保持
      6. 6.3.6 全面保护
        1. 6.3.6.1 UVLO 保护
        2. 6.3.6.2 电感负载关断钳位
        3. 6.3.6.3 接地失效保护
        4. 6.3.6.4 电源失效保护
        5. 6.3.6.5 反向电流保护
        6. 6.3.6.6 MCU I/O 保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
        1. 6.4.1.1 正常模式
        2. 6.4.1.2 待机模式
        3. 6.4.1.3 具有诊断功能的待机模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电流限制

高精度电流限制提升了设计的可靠性。它可在接地短路或上电条件下保护负载和电源,避免遭受过应力损坏。此外,此项功能还可以通过减少 PCB 走线、连接器尺寸和前一个功率级的容量来节省系统成本。

当达到电流限制阈值时,闭环立即激活。输出电流被钳位在设定值,同时报告故障。由于功率 FET 上的高功耗,器件温度会升高。

该器件具有两个电流限制阈值。

  • 内部电流限制:内部电流限制固定为 ICL(int)。对于大瞬态电流应用,将 CL 引脚直接连接到器件 GND。
  • 外部可调节电流限制:通过外部电阻器设置电流限制阈值。使用方程式 1 计算 R(CL)。VCL(th) 是内部带隙电压。K(CL) 是输出电流与电流限制设定值之比。K(CL) 在整个温度和电源电压范围内是一个恒定值。外部可调节电流限制允许根据应用灵活设置电流限制值。
方程式 1. TPS1H000-Q1

请注意,如果使用接地网络,则会导致器件 GND 引脚和电路板 GND 之间发生电平转换,因此,CL 引脚必须与器件 GND 引脚连接。

为了更好地防止出现硬接地短路情况(当 IN 引脚启用,且突然发生接地短路时),器件会实施快速跳变保护,在设置电流限制闭环之前关断输出。快速跳变的响应时间一般不到 1µs。凭借这种快速响应能力,器件可以实现更佳的浪涌电流抑制性能。

TPS1H000-Q1 电流限制图 6-1 电流限制