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
SENSEx 阈值

SENSEx 输入用于监控要进行定序上电和下电的电压轨。在此设计中,要定序和监控的输出电压为:

  1. VOUT1 = 3.3V
  2. VOUT2 = 0.8V
  3. VOUT3 = 1.5V
  4. VOUT4 = 0.88V

对于所有电源轨,将 VON 和 VOFF 选择为标称电压轨的 90% 和 10%。使用 方程式 13方程式 14,我们可以计算顶部和底部基准电阻器,并使用 0.1% 的电阻器值选择最接近的电阻器值。表 9-2 显示了顶部和底部基准(或计算得出的)电阻器。表 9-3 显示了为应用选择的电阻器。

表 9-2 SENSEx 基准标称电阻器
通道编号 VON (V) VOFF (V) RTOP (kΩ)(1) RBOTTOM (kΩ)(1)
1 2.970 0.330 110.0 27.8
2 1.350 0.150 50.0 39.9
3 0.720 0.080 26.7 132.0
4 0.792 0.088 29.3 91.0
值四舍五入到一个小数点。

下面显示了如何计算通道 1(或 SENSE1)的顶部和底部电阻器的示例:

方程式 33. 2.970   V -   0.330   V 24   μ A   =   110   k  
方程式 34. 110   k × 0.599   V 2.970   V   -   0.599   V   =   39.88   k
表 9-3 SENSEx 选择 0.1% 容差的电阻器
通道编号 RTOP (kΩ) RBOTTOM (kΩ)
1 110 27.7
2 49.9 40.2
3 26.7 130
4 29.4 90.9

现在实际电阻器是已知的,我们可以使用 方程式 1方程式 2方程式 3方程式 6方程式 7方程式 12 计算实际的导通和关断标称电压以及误差电压。使用此误差,我们可以计算上下电压并相对于标称输出电压对值进行归一化。

表 9-4 VON 标称值,统计数据以伏特和百分比为单位
通道编号 VON_NOMINAL (V)(1) VON_NOMINAL (%)(1)(4) VON_ERROR (mV)(1) VON_LSL (V)(1)(2) VON_LSL (%)(1)(2)(4) VON_USL (V)(1)(3) VON_USL (%)(1)(3) (4)
1 2.978 90.232 29.966 2.948 89.325 3.008 91.141
2 1.343 89.502 13.466 1.329 88.605 1.356 90.400
3 0.722 90.253 7.222 0.715 89.350 0.729 91.156
4 0.793 90.084 7.932 0.785 89.182 0.801 90.985
值四舍五入到小数点后三位。
LSL 表示规格下限或最小值
USL 表示规格上限或最大值
值将标准化为该电源轨的标称输出电压。
表 9-5 VOFF 标称值,统计数据以伏特和百分比为单位
通道编号 VOFF_NOMINAL (V)(1) VOFF_NOMINAL (%)(1)(4) VOFF_ERROR (mV)(1) VOFF_LSL (V)(1)(2) VOFF_LSL (%)(1)(2)(4) VOFF_USL (V)(1)(3) VOFF_USL (%)(1)(3) (4)
1 0.338 10.233 84.613 0.253 7.669 0.422 12.797
2 0.145 9.662 38.354 0.107 7.105 0.183 12.219
3 0.081 10.153 20.535 0.061 7.586 0.102 12.720
4 0.087 9.902 22.604 0.065 7.333 0.110 12.470
值四舍五入到小数点后三位。
LSL 表示规格下限。
USL 表示规格上限。
值将标准化为该电源轨的标称输出电压。