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

动态改变电流限制

可以通过动态改变从电流限制引脚到器件接地端的电阻来动态改变电流限制阈值。这种改变允许系统在启动时、可能存在显著浪涌电流时以及正常运行期间具有不同的电流限制。通常的做法是在 ILIM 引脚上放置两个并联的电阻器,并使用开关来启用或禁用其中一个电阻器。图 8-2 展示了该设置。或者,可以使用数字电位器来动态调节 ILIM 引脚上的阻抗。必须注意使 ILIM 引脚上的电容低于大约 100pF,以使电流调节环路保持稳定。该特性非常有用的最常见应用是容性负载。

TPS1HTC100-Q1 动态改变电流限制设置图 8-2 动态改变电流限制设置

在电容充电的情况下,为电容器充电的初始电流是浪涌电流。根据系统要求,动态改变电流限制有助于更快地为电容器充电或为更大的电容器充电。为了在开始时允许更高水平的浪涌电流流过,可以闭合开关,使电流限制符合以下公式。

方程式 14. ILIM2 = KCL(RILIM1 + RILIM2) / (RILIM1 × RILIM2)

当浪涌事件结束且输出电压充电完毕后,开关断开,电流限制仅为 RILIM1 等效水平。图 8-3 展示了该时序。

TPS1HTC100-Q1 电容充电变化电流限制图 8-3 电容充电变化电流限制

或者,如果开关断开,则电流限制从较低的值开始,然后可以在电容充电完毕时闭合开关。该较低的电流限制水平允许对较高值的电容进行充电。图 8-4 展示了时序图。

TPS1HTC100-Q1 大电容充电变化电流限制图 8-4 大电容充电变化电流限制