ZHCSO14B March 2017 – July 2025 TPS3851-Q1
PRODUCTION DATA
通过将一个电容器连接到 CWD 引脚可实现可调的电容器时序。如果连接一个电容器至 CWD,则 375nA 恒流源对 CCWD 充电,直到 VCWD = 1.21V。表 7-2 显示了如何使用 方程式 1、方程式 2 以及 SET1 引脚计算 tWD。TPS3851-Q1 通过 方程式 1 和 方程式 2 给出的公式确定看门狗超时,其中 CCWD 单位为纳法,tWD 单位为毫秒。
TPS3851-Q1 的设计和测试使用 100pF 到 1µF 之间的 CCWD 电容器。方程式 1 和 方程式 2 适用于理想电容器,电容器容差会改变实际器件时序。为了获得最准确的时序,请使用基于 COG 电介质材料的陶瓷电容器。如果使用 CCWD 电容器,则可使用 方程式 1 设置 tWD 以实现标准时序。使用 方程式 2 计算扩展时序的 tWD。表 7-3 显示了使用理想电容器针对标准时序和扩展时序计算出的最小与最大 tWD 值。
| 输入 | 标准时序 WDT (tWD) | 扩展时序 WDT (tWD) | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWD | SET1 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| CCWD | 0 | 看门狗已禁用 | 看门狗已禁用 | |||||
| CCWD | 1 | tWD(std) × 0.905 | tWD(std) (1) | tWD(std) × 1.095 | tWD(ext) × 0.905 | tWD(ext) (2) | tWD(ext) × 1.095 | ms |
| CCWD | 标准时序 WDT (tWD) | 扩展时序 WDT (tWD) | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 (1) | 典型值 | 最大值 (1) | 最小值 (1) | 典型值 | 最大值 (1) | ||
| 100pF | 0.637 | 0.704 | 0.771 | 56.77 | 62.74 | 68.7 | ms |
| 1nF | 3.268 | 3.611 | 3.954 | 119.82 | 132.4 | 144.98 | ms |
| 10nF | 29.58 | 32.68 | 35.79 | 750 | 829 | 908 | ms |
| 100nF | 292.7 | 323.4 | 354.1 | 7054 | 7795 | 8536 | ms |
| 1μF | 2923 | 3230 | 3537 | 70096 | 77455 | 84814 | ms |