ZHCSY57 April   2025 TPS1212-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  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 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  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 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、GATE、BST、SRC)
      2. 8.3.2 容性负载驱动
        1. 8.3.2.1 使用低功耗旁路 FET(G 驱动器)为负载电容器充电
        2. 8.3.2.2 使用主 FET(GATE 驱动)栅极压摆率控制
      3. 8.3.3 过流和短路保护
        1. 8.3.3.1 I2t 过流保护
          1. 8.3.3.1.1 具有自动重试功能的 I2t 过流保护
          2. 8.3.3.1.2 采用闭锁配置的 I2t 过流保护
        2. 8.3.3.2 短路保护
      4. 8.3.4 模拟双向电流监测器输出 (IMON)
      5. 8.3.5 基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和模拟监测器输出 (ITMPO)
      6. 8.3.6 故障指示和诊断 (FLT)
      7. 8.3.7 反极性保护
      8. 8.3.8 欠压保护 (UVLO)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 状态图
      2. 8.4.2 状态转换时序图
      3. 8.4.3 断电
      4. 8.4.4 关断模式
      5. 8.4.5 低功耗模式 (LPM)
      6. 8.4.6 工作模式 (AM)
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用 1:使用自动负载唤醒功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 典型应用 2:使用自动负载唤醒和输出大容量电容器充电功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 9.3.1 设计要求
      2. 9.3.2 外部元件选型
      3. 9.3.3 应用曲线
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 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 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    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

I2t 过流保护

TPS1212-Q1 的 I2t 曲线通过两个参数进行设置,即 I2t 启动过流阈值 IOC,以及 I2t 安培平方秒因数(熔点或断点)。当负载电流高于 IOC 设置阈值时,过流保护时间 tOC 将根据 I2t 设置因数来确定。

设置 I2t 保护启动阈值,RIOC

I2t 保护启动阈值 IOC 通过 IOC 和 GND 引脚之间的外部电阻 RIOC 来设置。

使用方程式 9 可计算所需的 RIOC 值:

方程式 9. R I O C   ( Ω ) = V ( R E F _ O C ) K   ×   I O C 2  

其中,

V(REF_OC) 是内部基准电压 200mV。

IOC 是过流电平。

比例因数 K 可以通过方程式 10 进行计算:

方程式 10. S c a l i n g   f a c t o r   ( K ) = 0.1   × R S N S R S E T   2 I B I A S

其中,

IBIAS 是内部基准电流 5µA。

RSET 是 CS1+ 和输入电池电源之间连接的电阻器。

RSNS 是电流检测电阻。

设置 I2t 曲线,CI2t

器件通过 CS1+ 和 CS1– 来检测外部电流检测电阻 (RSNS) 上的电压。当检测到 RSNS 两侧的电压超过通过 RIOC 电阻器设置的 IOC 阈值时,CI2t 电容器将开始充电,充电电流与 ILOAD2 – IOC2 电流成比例。

在最大过流限值 (IOC_MAX) 下关断栅极驱动所需的时间可使用方程式 11 确定:

方程式 11. t O C _ M I N   ( s ) = I 2 T   f a c t o r I O C _ M A X   ×   I O C _ M A X  
注: 最大过流限值 (IOC_MAX) 可以比短路保护阈值 (ISC) 低 5% 至 10%。

使用方程式 12 可计算所需的 CI2t 值。

方程式 12. C I 2 t   ( F ) = K   ×   t O C _ M I N V ( I 2 t _ O C )   -   V ( I 2 t _ O F F S E T )   ×   I O C _ M A X 2   -   I O C 2

其中,

V(I2t_OC) 是 I2t 跳变阈值电压 2V(典型值),

V(I2t_OFFSET) 是正常运行期间 I2t 引脚上的失调电压 500mV(典型值),

tOC_MIN 是最大过流阈值 IOC_MAX 下所需的过流响应时间。