ZHCSWK1 June   2024 TPS1HTC100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 未使用引脚的推荐连接
  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 SNS 时序特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 精确的电流检测
      2. 7.3.2 可编程电流限制
        1. 7.3.2.1 电容充电
      3. 7.3.3 电感负载关断钳位
      4. 7.3.4 全面保护和诊断
        1. 7.3.4.1 短路和过载保护
        2. 7.3.4.2 开路负载检测
        3. 7.3.4.3 热保护行为
        4. 7.3.4.4 UVLO 保护
        5. 7.3.4.5 反极性保护
        6. 7.3.4.6 MCU I/O 保护
      5. 7.3.5 诊断使能功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 动态改变电流限制
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
        3. 8.4.2.3 散热注意事项
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11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

电容充电

图 7-3显示了容性负载应用的典型设置显示,以及使用该器件时运行的内部块。请注意,所有容性负载都有一个与电容器并联的关联“负载”,该负载被描述为电阻负载,但实际上它可以是电感负载或电阻负载。

TPS1HTC100-Q1 电容充电电路图 7-3 电容充电电路

首先要检查的是 TPS1HTC100-Q1 器件可以接受标称直流电流 INOM。这可以很轻松地完成,方法是从节 5.4获取 RθJA,将 TPS1HTC100-Q1 的 RON 与其 INOM 相乘,再加上环境温度,如果该值低于热关断值,则器件可以在该负载电流下运行。有关此计算的示例,请参阅节 8.2

此应用的第二个关键关注点是确保容性负载可以完全充电,而不会使器件发生热关断。这是因为,如果器件在充电期间发生热关断,则与电容器并联的负载的电阻性质会在 TPS1HTC100-Q1 关断期间开始对电容器放电。请注意,有些应用具有足够高的负载阻抗,TPS1HTC100-Q1 发生热关断并重试是可接受的;然而,对于大多数应用,系统设计必须确保 TPS1HTC100-Q1 在对电容器充电时不会发生热关断。

借助 TPS1HTC100-Q1 的电流钳位特性,与其他高电流限制开关相比,能够以更低的浪涌电流给电容器充电。这种较低的浪涌电流意味着电容器需要更长的时间才能完全充电。

有关使用高侧开关进行电容充电的更多信息,请参阅如何驱动阻性、感性、容性和照明负载 应用手册。本应用手册包含有关可用热建模的信息,以及估算高侧开关是否能够将电容器充电至给定电压的快速方法。