ZHCSQW5B May   2023  – October 2023 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E

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.     13
    7. 6.6 典型特性
  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 欠压锁定
      2. 7.3.2 使能
      3. 7.3.3 内部电荷泵
      4. 7.3.4 电流限值
      5. 7.3.5 FLT
      6. 7.3.6 输出放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 工作模式
  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 输入和输出电容
      3. 8.2.3 应用曲线
    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
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    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

电流限值

TPS20xxE 通过将输出电流限制为静态 IOS 水平来对过载情况作出响应,如节 6.5所示。当出现过载情况时,器件会保持恒定的输出电流,输出电压由 (IOS × RLOAD) 决定。会出现两种可能的过载情况。当满足以下任一条件时,会发生第一种过载情况:

  1. 首先施加输入电压,使能为真,并存在短路(负载消耗 IOUT > IOS
  2. 存在输入电压且 TPS20xxE 被启用为短路。

相对于接地,输出电压被保持在零电位附近,而 TPS20xxE 将输出电流斜升至 IOS。在过载情况被清除或器件开始热循环前,TPS20xxE 将电流限制为 IOS图 8-4 对此进行了演示,其中器件被启用为短路,而后随着热保护的启用循环关闭和开启电流。

第二个条件是当器件被启用并且完全导通时发生过载。当施加指定的过载(请参阅节 6.5)时,该器件会在 tIOS 内响应过载情况(图 6-5图 6-6)。响应速度和形状因过载水平、输入电路和应用速率而异。根据是直接趋稳至 IOS 还是关断并有控制地恢复至 IOS,电流限制响应会有所不同。与之前的情况相似,在过载情况被清除或者器件开始热循环前,TPS20xxE 将电流限制为 IOS

如果一种过载情况的时间足够长到启用上述任一情况中的热限制,TPS20xxE 会进行热循环。这是由于驱动结温上升的功率耗散相对较大 [(VIN – VOUT) × IOS]。当结温超过 135°C(最小值)且处于电流限制状态时,器件将关闭。器件保持关闭状态,直到结温冷却 10°C,然后重新启动。

与 TPS20xxE 类似的 TI 开关产品通常提供两种电流限制曲线。许多陈旧设计具有与图 7-2 中标有具有峰值的电流限制 的图类似的输出 I 与 V 间的特性曲线。这种限制类型可通过两个参数来表征:电流限制角 (IOC) 和短路电流 (IOS)。IOC 通常指定为最大值。TPS20xxE 系列器件在电流限制状态没有明显的峰值,与图 7-2 中标有平缓电流限制 的特性相对应。这就是为什么节 6.5中不存在 IOC 参数的原因。

GUID-95812773-CA8A-4428-B7DC-D7A2F6B14B22-low.gif图 7-2 电流限制曲线