ZHCSVQ8 April   2024 TPS3842

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
  8. 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 SENSE 输入
        1. 8.3.1.1 SENSE 迟滞
      2. 8.3.2 选择 SENSE 延迟时间
      3. 8.3.3 选择 RESET 延时时间
      4. 8.3.4 RESET 输出
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 8.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR < VDD < VDD(min))
      3. 8.4.3 低于上电复位(VDD < VPOR)
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 满足检测和复位延迟要求
      3. 9.2.3 应用曲线
      4. 9.2.4 电源相关建议
      5. 9.2.5 布局
        1. 9.2.5.1 布局指南
        2. 9.2.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 商标
    3. 10.3 静电放电警告
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12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

选择 RESET 延时时间

TPS3842 具有可通过外部电容器调节的复位释放延时时间。

  • CTR 上的电容器对输出的复位延时时间进行编程。
  • 此引脚上没有电容器可提供由节 6.7 中的 tD 指示的最快复位延迟时间。
  • CTR 引脚上的寄生电容作为 CTR 电容计算并增加 tCTR

可以通过在 CTR 引脚和地之间连接一个电容器对延时时间 (tCTR) 进行编程。

外部电容 CCTR_EXT (typ) 与延时时间 tCTR (typ) 之间的关系由方程式 7 给出。

方程式 7. tCTR (typ) = 2.858 x CCTR_EXT (typ)

CCTR_EXT (typ) = 以微法拉 (μF) 为单位

复位延迟随外部电容 (CCTR_EXT) 的不同而变化。方程式 8方程式 9 展示了因该常数而产生的最小和最大变化值:

方程式 8. tCTR (max) = 3.715 x CCTR_EXT (max)
方程式 9. tCTR (min) = 2 x CCTR_EXT (min)

CTR 引脚上对电容器没有限制。如果电容值过大,可能会因电容泄漏和系统噪声而导致非常慢的充电速度(上升时间),从而使内部电路保持 RESET 处于有效状态。

*电容器上的泄漏会影响检测延时时间的准确性。