ZHCSUF1D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项
  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 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 输入
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEX 和 VONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSEx 和 VOFFx
        3. 8.3.2.3 顶部和底部电阻分压器设计公式
      3. 8.3.3 输出级(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
      4. 8.3.4 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 REG_TMR
      5. 8.3.5 UP 和 DOWN
      6. 8.3.6 FAULT
      7. 8.3.7 状态机
    4. 8.4 菊花链
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 自包含 – 定序上电和下电
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 UP 和 DOWN 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 负电压轨定序
        1. 9.2.2.1 负电压设计公式
    3. 9.3 外部感应系统复位
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

TPS7H3014 是一款适用于航天应用的四通道 3V 至 14V 序列发生器和监控器。器件用于驱动具有使能高电平逻辑输入的器件。在菊花链配置中,可以根据应用的需要递增通道数,方法是连接多个 IC。每个输出均采用推挽架构。这些输出的逻辑高电平由用户通过向 PULL-UPx 输入提供电压从外部提供。所有 ENx 推挽输出都连接到 PULL_UP1 域,而 SEQ_DONE 和 PWRGD 则连接到 PULL_UP2 域。

SENSEx 输入连接到比较器的同相输入(欠压),用于确定受监控电源 (VOUTx) 的导通(稳压状态)和关断(未处于稳压状态)电压电平。这些输入中的每一个都具有 599mV(典型值)的阈值电平,在电压、温度和辐射 (TID) 范围内的精度为 ±1%。迟滞电压阈值电平可由用户调节,并由 RTOPx 电阻和迟滞电流 (IHYS) 决定。一旦 SENSEx 上的上升电压超过阈值(典型值 599mV),IHYS 变为激活状态,表明受监控的电压轨处于稳定状态。电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS24μA,精度为 3%

该器件包含两个计时器:

  1. DLY_TMR:设置上升和下降 ENx 延迟。一旦 SENSEx-1 在定序上电期间高于导通电压,只要用户使用 DLY_TMR 输入设置的延迟到期,ENx 就会被置为高电平。在定序下电期间也是如此,这意味着一旦 SENSEx 低于关断电压,ENx-1 将在计时器到期后被置为低电平。使用 10.5kΩ 至 1.18MΩ 时,该计时器的设置范围为 0.25ms 至 25ms。
  2. REG_TMR:设置感测到的电压轨必须高于导通阈值(稳压状态)的允许时间。一旦 ENx 被置为高电平,SENSEx 就可以达到用户使用 REG_TMR 设置的时间,从而达到 599mV 以上(典型值)。否则会启动从 ENx-1 开始的反向定序下电。

该器件提供独立的 UP 和 DOWN 引脚,以实现菊花链配置。UP 引脚的阈值 (VTH _UP) 为 599mV(典型值),而 DOWN 引脚的阈值 (VTH _DOWN) 为 498mV。两个输入比较器均采用 100mV 的固定迟滞来确保噪声稳定性。这些引脚是边沿敏感型引脚,UP 中的上升沿启动定序上电,而 DOWN 中的下降沿将启动定序下电。

使用单个器件并从外部驱动时,两个引脚(UP 和 DOWN)通常连接在一起。由于 UP 和 DOWN 输入具有精确的阈值,因此可以通过准确感测另一个电源轨(使用电阻分压器),将这些输入用于启动定序上电和下电,也可以由控制器从外部驱动。一旦 UP 被驱动至高于 VTH _UP,器件将在已编程的延迟时间 (DLY_TMR) 后通过将 EN1 置为高电平来启动定序上电,此时 SENSE1 将开始上升。如果 SENSE1 在 REG_TMR 到期之前超过导通电压,则 EN2 将在编程的延迟后被置为高电平。此过程持续到 SEQ_DONE 和 PWRGD 置为高电平有效,分别表示完整定序上电和系统电源正常。

一旦 DOWN 引脚驱动至低于 VTH_DOWN,器件将在编程的延迟后通过强制 EN4 为低电平来启动定序下电。此时,SENSE4 电压将开始下降,直至低于设置的关断电压。发生这种情况后,EN3 将在编程的延迟后被置为低电平。这将一直持续到 EN1 被强制为低电平。由于进行定序的器件的放电时间未知,因此 REG_TMR 在定序下电期间处于不活动状态。

在定序上电期间,在最后一个使用的通道超过导通电压阈值并且编程的 DLY_TMR 到期后(假设它处于活动状态),SEQ_DONE 和 PWRGD 置位为高电平。在定序下电期间,一旦 VOUT1 低于关断电压并且 DLY_TMR 到期,SEQ_DONE 就会被强制为低电平。但是,在命令了定序下电后,PWRGD 会立即被强制为低电平。

TPS7H3014 还集成了一个全面的 FAULT 管理系统,如 状态机一节所述。