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TPS3780 漏极开路、低功耗、双电压检测器,采用小型 μSON 封装数据手册

科技绿洲 2025-04-11 10:15 次阅读
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TPS3779 和 TPS3780 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后功能,可抑制短暂的毛刺,确保稳定的输出运行而不会误触发。该系列提供 0.5%、1%、5% 或 10% 的不同出厂设置磁滞选项。

TPS3779 和 TPS3780 具有可调节的 SENSE 输入,可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 或 SENSE2 输入端的电压低于下降阈值时,OUT1 或 OUT2 分别被驱动为低电平。当 SENSE1 或 SENSE2 上升到上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 分别变为高电平。
*附件:TPS37xx 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表.pdf

这些器件具有 2 μA(典型值)的极低静态电流,为电压检测提供精确、节省空间的解决方案,适用于低功耗系统监控和便携式应用。TPS3779 和 TPS3780 的工作电压为 1.5 V 至 6.5 V,温度范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 小型封装的双通道探测器
  • 高精度阈值和迟滞:1.0%
  • 低静态电流:2 μA(典型值)
  • 可调检测电压低至 1.2 V
  • 多个磁滞选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽式 (TPS3779) 和漏极开路 (TPS3780) 输出选项
  • 采用 μSON 和 SOT23 封装

参数
image.png

方框图
image.png

1. 概述

TPS3779和TPS3780是德州仪器(Texas Instruments)生产的一系列双通道、低功耗、高精度电压检测器。这些设备适用于需要精确监控多个电压轨的低功耗系统,如DSP微控制器微处理器、便携式医疗设备等。

2. 主要特性

  • 双通道检测‌:每个设备具有两个独立的电压检测通道(SENSE1和SENSE2)。
  • 高精度‌:输入阈值电压具有高精度,误差小于1%。
  • 低功耗‌:典型静态电流仅为2μA。
  • 可调检测电压‌:通过外部电阻分压器可调整检测电压,最低可调整至1.2V。
  • 多种滞回选项‌:提供0.5%、1%、5%、10%的滞回选项,以增强对噪声的免疫力。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至125°C。
  • 小型封装‌:提供μSON和SOT23两种封装选项。

3. 引脚配置与功能

  • VDD‌:电源输入引脚,供电电压范围为1.5V至6.5V。
  • SENSE1/SENSE2‌:电压检测输入引脚,通过外部电阻分压器连接至被监控的电压轨。
  • OUT1/OUT2‌:输出引脚,当相应的SENSE引脚电压低于下降阈值(V_IT-)时输出低电平,高于上升阈值(V_IT+)时输出高电平。TPS3779为推挽输出,TPS3780为开漏输出。
  • GND‌:接地引脚。

4. 电气特性

  • 低电平输出电压‌(V_OL):在多种负载电流下,典型值为0.25V至0.3V。
  • 高电平输出电压‌(V_OH):接近VDD,具体值取决于负载电流。
  • 输入电流‌(I_SENSE):每个SENSE引脚的输入电流小于15nA。
  • 静态电流‌(I_DD):典型值为2μA。

5. 功能描述

  • 输入滞回‌:每个输入通道均具有内置的滞回特性,可防止由于电压波动引起的误触发。
  • 输出选项‌:TPS3779提供推挽输出,无需外部上拉电阻;TPS3780提供开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • 工作模式‌:包括正常工作模式和上电复位模式。在正常工作模式下,输出信号根据SENSE引脚的电压状态变化;在上电复位模式下,当VDD低于V_POR时,输出状态未定义。

6. 典型应用

  • 监控两个独立电压轨‌:通过配置两个SENSE引脚和相应的电阻分压器,可以同时监控两个独立的电压轨。
  • 早期预警检测‌:可以将一个通道配置为早期预警信号,另一个通道配置为系统复位信号,以提供额外的系统保护。

7. 设计考虑

  • 电阻分压器设计‌:为确保检测电压的准确性,需要根据目标阈值电压选择合适的电阻值。
  • 去耦电容‌:建议在VDD引脚附近放置一个0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
  • 布局与布线‌:应避免使用长迹线连接VDD引脚,以减少寄生电感和电容的影响。

8. 文档与支持

  • TI提供了详细的数据表、应用报告和评估模块,以帮助用户更好地理解和使用TPS37xx系列设备。
  • 用户可以通过TI的官方网站获取更多技术支持和文档资源。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
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