ZHCSVB9 December   2024 TPS25984B

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 逻辑接口
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 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  欠压保护
      2. 7.3.2  插入延迟
      3. 7.3.3  过压保护
      4. 7.3.4  浪涌电流、过流和短路保护
        1. 7.3.4.1 压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制
          1. 7.3.4.1.1 启动超时
        2. 7.3.4.2 稳定状态过流保护(断路器)
        3. 7.3.4.3 启动期间的工作电流限制
        4. 7.3.4.4 短路保护
      5. 7.3.5  模拟负载电流监测器 (IMON)
      6. 7.3.6  模式选择 (MODE)
      7. 7.3.7  数字过流指示 (D_OC)
      8. 7.3.8  堆叠多个电子保险丝,实现可扩展性
        1. 7.3.8.1 启动期间的电流平衡
      9. 7.3.9  模拟结温监测器 (TEMP)
      10. 7.3.10 过热保护
      11. 7.3.11 故障响应和指示 (GOK/FLT)
      12. 7.3.12 电源正常状态指示 (PG)
      13. 7.3.13 输出放电
      14. 7.3.14 FET 运行状况监测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 单器件独立运行
      2. 8.1.2 多个器件,并行连接
      3. 8.1.3 采用外部微控制器的数字遥测
    2. 8.2 典型应用:数据中心服务器中的 12V、3.3kW 电源路径保护
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 瞬态保护
      2. 8.3.2 输出短路测量
    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
      1. 9.1.1 相关文档
    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

多个器件,并行连接

需要更高电流能力的应用可以使用两个或以上 TPS25984Bx 器件并联,如图 8-2 所示。

TPS25984B 并联连接器件以实现更高的电流能力图 8-2 并联连接器件以实现更高的电流能力

此配置通过按如下方式连接所有器件来实现:

  1. 通过电容器将 DVDT 连接至 GND。
  2. 通过电阻器将 IREF 连接至 GND。
  3. 通过电阻器将 IMON 连接至 GND。
  4. 通过电阻器将 ILIM 连接至 GND。

必须将所有器件的以下引脚连接在一起:

  1. IN
  2. OUT
  3. EN/UVLO
  4. DVDT
  5. D_OC
  6. IMON
  7. IREF
  8. GOK/FLT

在此配置中,所有器件同时上电并使能。

浪涌:在浪涌期间,由于 DVDT 引脚一起连接到单个 DVDT 电容器,因此所有器件以相同的压摆率 (SR) 启用输出。根据下面的方程式 14方程式 15 选择公共的 DVDT 电容器 (CDVDT)。

方程式 14. SRV/ms=IINRUSHACLOADmF
方程式 15. CDVDTpF=N×kSRV/ms

其中,N 为并联的器件数量,k = 51300(适用于 B0/1/3 型号),k = 135000(适用于 B2 型号)。

在这种情况下,内部平衡电路可确保在启动期间在所有器件之间分摊负载电流。此操作可防止一些器件导通速度比另一些器件更快并且承受比另一些器件更多热应力的情况。这可能会导致并联链过早关断或部分关断,甚至导致器件 SOA 损坏。电流平衡方案可确保链的浪涌能力根据并联连接的器件数量而扩缩,从而确保在启动期间以更大的输出电容或更高的负载成功启动。

稳定状态:在稳定状态期间,所有器件基于各自的 RDSON 和路径电阻共同分担电流,从而实现并联链路中的电流均衡分布。

稳定状态期间的过流:必须根据下面的方程式 16 选择各个电子保险丝的 RILIM 值。

方程式 16. RILIM=N×0.75×VIREFGILIM×IOCP(TOT)

其中,N =并联的器件数量,IOCP(TOT) 为总系统断路器阈值

可以通过在 IREF 引脚上连接适当的电阻 RIREF 来生成基准电压。

方程式 17. VIREF=N×IIREF×RIREF

其他不同的情况:

IREF 引脚可通过外部电压基准 (VIREF) 驱动。

严重过流(短路):如果在稳定状态运行期间输出端存在严重故障(例如,通过低阻抗路径短接到地),电流会快速累积到很高的值并在每个器件中触发快速跳变响应。器件使用两个阈值来实现快速跳变保护:用户可调节阈值(稳定状态下:ISFT = 2 × IOCP;浪涌期间:ISFT = 1.5 × ILIM)和固定阈值 (IFFT)(仅在稳定状态下使用)。快速跳变后,器件会进入闭锁故障状态,直到器件下电上电或重新使能(适用于 TPS25984B0/3 型号)或者自动重试计时器到期(仅适用于 TPS25984B1 型号,或者将 TPS25984B2 型号的 MODE 引脚连接到 GND 的情况)。