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TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册

科技绿洲 2025-05-24 10:50 次阅读
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TPS22993 是一种多通道、低 R具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内工作。开关可由 I 控制^2^C 使其非常适合与可用 GPIO 有限的处理器一起使用。TPS22993 器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。TPS22993具有 5 个可编程转换速率选项、4 个 ON 延迟选项和 4 个快速输出放电 (QOD) 电阻选项。
*附件:tps22993.pdf

该设备的通道可通过 GPIO 或 I 进行控制^2^C. 默认作模式是通过 ONx 端子进行 GPIO 控制。我^2^C 从地址端子可以连接高电平或低电平,以分配 7 个唯一的器件地址。

TPS22993 采用节省空间的 RLW 封装(0.4mm 间距),可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。

特性

  • 输入电压:1.0V 至 3.6V
  • 低导通电阻 (V 偏见 = 7.2V)
    • RV 时 = 15mΩ = 3.3V
    • RV 时 = 15mΩ = 1.8V
    • RV 时 = 15mΩ = 1.5V
    • RV 时 = 15mΩ = 1.05V
  • VBIAS 电压范围:4.5V 至 17.2V
  • 每通道最大连续电流 1.2A
  • 静态电流
    • 单通道 < 9μA
    • 所有 4 个通道均< 17μA
  • 关断电流 (所有 4 个通道) < 6μA
  • 4 个 1.2V 兼容型 GPIO 控制输入
  • 我^2^C 配置(每个通道)
    • 开/关控制
    • 可编程转换速率控制(5 个选项)
    • 可编程 ON 延迟(4 个选项)
    • 可编程输出放电(4 个选项)
  • 我^2^C SwitchALL 命令,用于多通道/多芯片控制
  • QFN-20 封装,3mm x 3mm,0.75mm 高

参数
image.png

1. 产品概述

  • 类型‌:四通道负载开关
  • 特点‌:
    • 支持GPIO和I²C控制
    • 输入电压范围:1.0V至3.6V
    • 低导通电阻(RON):例如,RON=15mΩ(V BIAS=7.2V)
    • 可编程功能:包括输出放电电阻、ON延迟、输出斜率控制等
    • 适用于多节锂离子电池(2S/3S/4S)

2. 封装与尺寸

  • 封装‌:RLW(WQFN-20),3mm x 3mm,0.75mm高度
  • 引脚间距‌:0.4mm

3. 主要特性

  • 输入电压范围‌:1.0V至3.6V
  • 偏置电压(V BIAS)范围‌:4.5V至17.2V
  • I²C总线‌:支持快速模式+(高达1MHz)
  • 最大连续电流‌:每通道1.2A
  • GPIO控制‌:四个1.2V兼容的GPIO控制输入
  • 可编程功能‌:
    • 五种输出斜率控制选项
    • 四种ON延迟选项
    • 四种快速输出放电(QOD)电阻选项

4. 功能描述

  • 多通道控制‌:四个N沟道MOSFET,每个通道可独立控制
  • 控制模式‌:默认通过GPIO控制,可通过I²C配置为I²C控制
  • 保护特性‌:内部控制以避免涌入电流
  • 编程与配置‌:通过I²C接口可配置多个寄存器,包括配置寄存器、控制寄存器和模式寄存器
  • SwitchALL™命令‌:允许通过单个命令同步控制多个TPS22993设备的通道

5. 应用场景

  • Ultrabook™
  • 超薄PC
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 服务器
  • 一体机PC

6. 典型应用

  • 电源管理‌:在多路电源轨的开启和关闭中提供精确控制
  • 冷启动编程‌:在V BIAS电源循环时,寄存器将恢复为默认值,应用必须在冷启动时重新编程寄存器

7. 设计考虑

  • 输入和输出电容‌:为限制电压下降,建议在VIN和GND之间放置输入电容,输出电容应小于输入电容以避免反向电流
  • 布局建议‌:所有迹线应尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置
  • 热管理‌:最大结温限制为125°C,需根据应用计算最大允许功耗

8. 文档与支持

  • 提供详细的数据手册、应用指南和相关文档链接
  • 可通过TI社区获取技术支持和设计帮助

9. 注意事项

  • 在存储或处理期间,应采取适当的静电放电(ESD)保护措施
  • 使用时应遵守绝对最大额定值,以避免对设备造成损坏
  • 对于需要更高电流的应用,可以将多个通道并联使用以降低导通电阻和增加最大连续电流能力
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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