ZHCSUN6A April   2025  – August 2025 TPS7H3024-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  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 SR_UVLO
      3. 8.3.3 SENSEx 输入
        1. 8.3.3.1 VTH_SENSEX 和 VOUTx_RISE
        2. 8.3.3.2 IHYS_SENSEx 和 VOUTx_FALL
        3. 8.3.3.3 输入到输出时序图
        4. 8.3.3.4 顶部和底部电阻分压器设计公式
      4. 8.3.4 模式
      5. 8.3.5 输出级(RESETx、PWRGD、WDO、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
        1. 8.3.5.1 推挽输出
      6. 8.3.6 WDI
      7. 8.3.7 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.7.1 DLY_TMR
        2. 8.3.7.2 WD_TMR
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 窗口电压监控
        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 SR_UVLO 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 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

SR_UVLO

SR_UVLO(系统复位和欠压锁定)输入引脚允许外部控制器通过将所有输出一次性置为有效(或强制置为低电平)来传播外部故障。当 SR_UVLO 为低电平 (< VTH_SR_UVLO_FALLING) 时,器件会进入关断模式,并且所有输出都将强制置为逻辑低电平。由于 SR_UVLO 是精确 (± 3.17%) 比较器的输入,且上升阈值电压 VTH_SR_UVLO_RISING = 602mV,因此设计人员可根据需要使用此引脚来设置外部欠压锁定(请参阅图 8-2)。比较器中整合了 103mV 的固定迟滞。

通常,设计人员知道启用 TPS7H3024 所需的电压。利用这些信息,可以使用方程式 1 计算电阻分压器值。通常,顶部电阻器固定为 10kΩ 的值,但也可以使用其他值。采用较大电阻值的电阻器能够更大限度地降低功耗,但是,由于上拉电阻“较弱”,噪声可能耦合到输出信号中。

方程式 1. R B O T T O M_SR _ U V L O _______ = R T O P_SR _ U V L O _______ ×   V T H_SR _ U V L O _______ _RISING V IN_UVLO _ DESIRED -   V T H_SR _ U V L O _______ _RISING

其中:

  • VTH_SR_UVLO_RISING 是 SR_UVLO 上的上升电压期间的内部基准(典型值为 602mV)。
    • 设计人员可以不使用典型值,而是使用中间值,以尽可能减小电压、温度和辐射的误差,如下所示:
      方程式 2. V T H _ S R _ U V L O ______ _ R I S I N G M I N + V T H _ S R _ U V L O ______ _ R I S I N G M A X 2 = 0.580 V +   0.618   V 2   =   0.599 V  
  • VIN_UVLO_DESIRED 是在 VIN 上的上升电压期间启用器件所需的外部电压。
  • RTOP_SR_UVLO 是分压器所选的顶部电阻器。

设计人员了解实际(真实)的电阻分压器值后,可以使用方程式 3方程式 4 计算标称上升和下降外部欠压锁定,如下所示:

方程式 3. V IN_UVLO_RISING _ N O M I N A L   ( V )   =   1   +   R T O P _ S R _ U V L O _______ R B O T T O M _ S R _ U V L O _______   ×   V T H _ S R _ U V L O _______ _RISING
方程式 4. V IN_UVLO_FALLING _ N O M I N A L   ( V )   =   1   +   R T O P _ S R _ U V L O _______ R B O T T O M _ S R _ U V L O _______   ×   V T H _ S R _ U V L O _______ _FALLING

方程式 4 中,设计人员可以使用在温度、电压和辐射 (TID) 范围内的中间值,如下所示:

方程式 5. V T H _ S R _ U V L O ______ _ F A L L I N G M I N + V T H _ S R _ U V L O ______ _ F A L L I N G M A X + 2 = 0.475 V +   0.517   V 2   =   0.496 V

在启动期间,器件需要稳定的输入电压 (UVLORISE ≤ VIN ≤ 14) 持续至少 2.8ms (tSTART_UP_DELAY)。这是为了确保超出所有内部时间常数。这还能确保 VTH_SENSEx 基准稳定下来,且精度在规格范围内 (1%)。当 VIN 是快速上升电压时,可以向电阻分压器添加外部延迟电容,以在超出 tSTART_UP_DELAY 后启用器件,如图 8-2 所示。要选择 SR_UVLO 引脚的电容 (CDELAY),我们可以使用方程式 6

方程式 6. CDELAY (F)>tDELAY(s)RTH()×ln-VTH(V)V(t)-VTH(V)

其中:

  • tDELAY (s) 是所需的延迟时间,单位为秒(在 VIN > UVLORISE 后至少为 2.8ms)。
  • RTH 是戴维南等效电阻,它是 RTOP_SR_UVLO 和 RBOTTOM_SR_UVLO 之间的并联电阻,单位为欧姆。
    • 方程式 7. R T H   ( ) = R T O P _ S R _ U V L O ______   ( ) × R B O T T O M _ S R _ U V L O ______ ( ) R T O P _ S R _ U V L O ______   ( ) + R B O T T O M _ S R _ U V L O ______ ( )
  • VTH 是戴维南等效电压,它是稳态运行期间 VSR_UVLO 的电压,单位为伏特。
    • 方程式 8. V T H   ( V ) = R B O T T O M _ S R _ U V L O ______ ( ) R T O P _ S R _ U V L O ______   ( ) + R B O T T O M _ S R _ U V L O ______ ( ) ×   V I N ( V )
  • V(t) 是将启动序列 SR_UVLO 的电压 (VSR_UVLO)。在本例中为 0.602V。
    • 我们可以使用方程式 2 中指定的温度和电压的中间值。
TPS7H3024-SP  监控主电源轨以自动启动定序上电和下电图 8-2 监控主电源轨以自动启动定序上电和下电