ZHCSL91C October 2020 – May 2026 TPS25947
PRODUCTION DATA
器件的功能与理想二极管类似,在所有条件下阻止从 OUT 到 IN 的反向电流。该器件集成了以共漏极配置连接的背对背 MOSFET。IN 和 OUT 引脚之间的压降受到持续监控,并且阻断 FET (BFET) 的栅极驱动器会根据需要进行调节,以将正向压降调节到 VFWD。该闭环调节方案(线性 ORing 控制器)可在反向电流事件中支持 MOSFET 平稳关断,并确保没有直流反向电流。
该器件还使用基于传统比较器 (VREVTH) 的反向阻断机制来对瞬态反向电流提供快速响应 (tRCB)。器件进入反向电流阻断条件后,会等待 (VIN – VOUT) 正向压降超过 VFWDTH,然后再执行快速恢复以达到完全正向导通状态。这提供了足够的磁滞,以防止电源噪声或纹波对反向电流阻断响应造成影响。反向电流阻断的恢复速度非常快 (tSWRCB)。这可确保尽可能降低电源压降,这在电源多路复用/ORing 和 USB 快速角色交换 (FRS) 等应用中很有用。
图 7-13 反向电流阻断响应下面的波形展示了各种情况下的反向电流阻断性能。
在输出端的快速电压阶跃(例如热插拔)期间,基于快速比较器的反向阻断机制可确保输入轨上的跳变/干扰最小。
图 7-14 输出端快速电压阶跃期间的反向电流阻断性能在输出端的慢速电压斜升期间,基于线性 ORing 的反向阻断机制可确保没有从 OUT 到 IN 的直流电流,从而避免输入电压轨缓慢充电至输出电压。
图 7-15 输出端慢速电压斜升期间的反向电流阻断性能如果在输出储能元件(大容量电容器或超级电容器)充电至全电压期间输入电源下降或断开,则线性 ORing 方案可更大限度地减少从 OUT 到 IN 的自放电。这确保了关键备用电源应用中输出存储元件的最大保持时间。
对于依靠检测输入电压判断电源是否接入的应用场景,该器件还能避免电源状态指示异常问题。
图 7-16 输入电源故障期间的反向电流阻断性能