ZHCSKH3A November   2019  – February 2026 TMP392

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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 典型特性
  7. 6 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 TMP392 编程表
      2. 6.3.2 跳匣测试
      3. 6.3.3 20°C 滞后温度
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 简化版应用原理图
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 具有 10°C 迟滞的 TMP392
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 针对高达 124°C 的热跳变点的单通道运行
        1. 7.2.3.1 应用曲线
      4. 7.2.4 针对 30°C 至 105°C 温跳变点的单通道运行
    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. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 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

设计要求

TMP392 需要两个电阻来设置高低跳变点和迟滞,以及两个上拉电阻用于开漏器件。TI 还强烈建议在 VDD 电源引脚附近放置一个 0.1µF 电源旁路电容器。为了尽可能降低内部功耗,请从 OUTA 和 OUTB 引脚到 VDD 引脚使用两个大于 1kΩ 的上拉电阻。可以使用一个单独的电源 (VDDIO) 作为上拉电压,以将输出电压电平设置为 MCU 所需的电平,如图 7-1 所示。开漏输出可以灵活上拉至任何与 VDD 无关的电压(VDDIO 必须小于或等于 VDD + 0.3V)。这允许使用更长的电缆或不同的电源选项。如果不需要单独的电压电平,TI 建议将上拉电阻连接到 TMP392 VDD。

如果连接 SETA 或 SETB 的电阻值超出规定范围,则相关输出将进入永久输出零级,因此无法使用该通道。另一个通道仍会处于运行状态,可在单通道模式下使用器件。如果 SETB 输入端接地或保持悬空状态,则无法使用通道 B,且通道 A 的迟滞为 20°C。在 POR 期间测量连接 SETA 和 SETB 的电阻值。如果两个连续测量值彼此不匹配,则器件会将相关通道输出设置为零,并重复测量电阻,直到测量值匹配为止。当测量值匹配时,将释放通道输出。请注意,可以通过短接 OUTA 或 OUTB 线路将某些器件输出端连接在一起。