ZHCAAL7A November   2018  – July 2021 TPS61322

 

  1.   商标
  2. 1器件概述
  3. 2短路保护实现
  4. 3外部元件注意事项
    1. 3.1 电源开关 Q2
    2. 3.2 信号开关 Q1
  5. 4短路保护的多种实现方式
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

短路保护实现

GUID-56D49CB7-8A62-473E-B1F9-F1B75DB41E5B-low.gif图 2-1 典型应用

本应用手册采用短路保护技术时,会增加两个通用有源开关和一些无源器件,如图 2-1 所示。电阻 Rsense 与 Q2 的 Rds,on 能够监控子系统的输出电流,Vo- 电压馈入 NPN 信号开关 Q1 的基极,Q1 是通用双极开关,例如 MMBT3904。当 Vo- 增加到 Q1 的 Vbe 阈值,即典型值 0.6V,Q1 的集电极电流会显著增加,并将 Q2 的 Vgs 电压拉至低于栅极阈值电压 Vth。这样会立即切断电流路径,电源系统和子系统都会得到保护。

短路电流阈值 ILIMIT 是根据Equation1 设置的:

Equation1. GUID-1091FDA2-3974-4618-8168-E78EE38218AB-low.gif

其中

  • Rsense 为检测电阻器的电阻
  • Rds,on 为 Q2 的导通电阻
  • Vbe 为双极开关 Q1 的导通阈值

消除短路情况后,Vo- 电压会由 Q1 的基极至发射极电流 Ibe 缓慢拉至 GND。恢复时间与输出电容器 C3 相关,泄漏电流根据Equation2 设置:

Equation2. GUID-8B021BB8-97DB-43CE-A008-49CF16BCAFAB-low.gifGUID-75730B5C-1953-493B-9DB3-685EA5D3C286-low.gif

其中

  • Trecovery 为消除短路事件后的恢复时间,输出电压会恢复到 5V。(Vo- 逐渐下降到 0V)。
  • Ileak 为漏入 Q1 开关基极的电流,也就是 Ibe
  • C3 为输出电容。
  • Vo- 为子系统负输入侧的电压。

例如,R2 为 1000Ω,输出电容器为 4.7µF。Ileak 最大为 4.4mA。计算时可简单地使用 2.2mA 的平均泄漏电流。则恢复时间长于 10ms。

若要缩短 SCP 发生时的响应时间(或从 SCP 到正常模式的恢复时间),可使用阻值较小的 R2 电阻。根据以下公式,泄漏电流与 R2 电阻成反比。此电阻的建议值在 100Ω 到 100KΩ 之间。这是在恢复时间/响应时间与泄漏电流之间做出折衷的建议。

下图展示了发生快速短路事件后的响应时间。Rsense 设为 0.5Ω,可获得 1.1A 的目标短路电流阈值。当 R2 为 100Ω 时,实际触发点为 1.1A,当 R2 高于 10kΩ 时,触发点变为高于 2A。

GUID-9DACD88A-9EC3-4CF9-AA13-DF1F962A364D-low.gif图 2-2 R2 = 100Ω
GUID-476E8B9A-EC3B-4029-96D6-B05926615763-low.gif图 2-4 R2 = 10000Ω
GUID-53BACFD3-025A-4568-9BF8-4F6D12AFB577-low.gif图 2-3 R2 = 1000Ω
GUID-E396E50B-612B-4703-8891-A042E573C52C-low.gif图 2-5 R2 = 100000Ω