ZHCAFR4 September   2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高侧开关电流检测和开路负载检测
    1. 2.1 高侧开关中的电流检测
    2. 2.2 高侧开关的开路负载检测
  6. 3智能电子保险丝电流检测和开路负载检测
    1. 3.1 电子保险丝内的开路负载检测
    2. 3.2 开路负载电流检测调节
    3. 3.3 ADC 输入调节
    4. 3.4 OL_ON 和 ADC 输入调节编程过程
  7. 4正常与开路负载调节测试结果
  8. 5设计注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料

正常与开路负载调节测试结果

以下是一个示例系统,其中 TPS2HCS08-Q1 为可变负载供电,例如具备多个输出轨和低功耗模式的区域控制器。记录了标称全功率电流检测精度,然后将默认电流检测精度与使用 KSNS2 和 KSNS2 配合 8 倍 ADC 调节的电流检测精度分别进行比较。

该测试使用数据表建议的 RSNS 值,即 698Ω。根据得到的 ADC 代码计算输出电流的公式如下:

方程式 1. IOUT=[KSNS*VADCREFHI/[1023*RSNS*ISNSSCALE]]*ADC_RESULT(Equation 1)

其中:

KSNS = 5000(对于 KSNS1);= 1400(对于 KSNS2

ISNS_SCALE = 1(无 ADC 调节);= 8(对于 ADC 调节)

VADCREFHI = 2.81V(典型值)

RSNS = 698Ω

表 4-1表 4-3 详细说明了 10A、100mA、10mA 和 0mA 时的电流检测精度,同时应用了各个 KSNS 和 ADC 调节因子。表 4-1 显示了 ADC 代码形式的结果,表 4-2 显示了计算输出电流形式的结果,表 4-3 显示了精度形式的结果。

表 4-1 电流检测 ADC 代码
KSNS1KSNS2KSNS2 和 ADC 调节
10A506不适用不适用
100mA4118E
10mA019
0mA006
表 4-2 电流检测输出
KSNS1KSNS2KSNS2 和 ADC 调节
10A9.956A不适用不适用
100mA78.8mA93.7mA97.8mA
10mA0mA0.689mA6.2mA
0mA0mA0mA4.1mA
表 4-3 电流检测精度
KSNS1KSNS2KSNS2 和 ADC 调节
10A0.44%不适用不适用
100mA21.2%6.3%2.2%
10mA不适用93.11%38%
0mA0%0%不适用

总体而言,有两种主要趋势需要使用 OL_ON 模式和 ADC 调节。第一个优势是,使用这两项功能时,在较低电流下的精度显著提高。第二个是,在 100mA 及更低的电流下,使用 KSNS1 的 10 位 ADC 分辨率为 19.7mA。但是,使用 KSNS2 配合 8 倍 ADC 调节时,ADC 的分辨率变为 0.688mA,从而能够更好地区分低电流之间的微小差异。