TPS7B4258-Q1 是一款单片、集成、低压差 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4258-Q1 旨在通过线束可靠地为非车载传感器供电,即使在恶劣的汽车环境中也是如此。在如此恶劣的作条件下,线束中的电缆可能会暴露在各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括对地短路、电池短路和过热。TPS7B4258-Q1 具有针对每种故障情况的集成保护功能,以及反极性保护。该器件采用包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑结构。这种PMOS拓扑结构消除了对外部二极管的需求,否则需要外部二极管来防止反向电流流动。该器件的 150mA 额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个板外传感器供电。该器件设计用于处理 45V(绝对最大值)输入电压,并在汽车负载突降瞬态条件下保持稳定。
*附件:tps7b4258-q1.pdf
TPS7B4258-Q1 为 ADC 和 MCU 提供针对故障情况的保护缓冲器,同时安全地将电源传输到板外传感器。施加在可调输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压在 FB 引脚上以非常严格的 6mV (最大值) 容差进行跟踪。该公差适用于指定线、负载和温度值的所有变化。对于输出由ADC采样的比率传感器,这种严格的跟踪容差特别有益。该容差确保ADC满量程基准电压和传感器电源电压之间的误差最小。因此,传感器测量的比例度得以保持。
通过将FB引脚直接连接到OUT引脚,输出电压变为等于ADJ/EN引脚的电压(±跟踪容差)。如果ADC满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到ADJ/EN引脚。如果传感器电源低于基准电压源,则在ADJ/EN引脚处使用电阻分压器。该分压器有助于降低基准电压以匹配传感器电源电压。如果传感器电源高于基准电压源,则在 FB 和 OUT 引脚之间使用电阻分压器。该分压器有助于放大ADC满量程基准电压并匹配传感器电源电压。
通过将ADJ/EN输入引脚设置为低电平,TPS7B4258-Q1切换到待机模式。在这种模式下,LDO的静态电流消耗降低到3.8μA以下。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 宽输入电压范围:
- 绝对最大范围:–40V 至 +45V
- 工作范围:3.3V 至 40V
- 输出电压:
- 宽工作范围:2V 至 40V
- 输出电压灵活性:在分压器配置中使用外部电阻器将 VOUT 缩放到高于或低于基准电压源的值
- 最大输出电流:150mA
- 非常严格的输出跟踪容差:6mV (最大值)
- 低压差电压:150mA 时为 250mV
- 组合启用和参考功能
- 轻负载时低静态电流:55μA
- 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内稳定:
- COUT 范围:1μF 至 100μF
- ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
- 集成保护功能:
- 反向电流保护
- 反极性保护
- 过温保护
- 防止输出对地和电源短路
- 采用 HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8 引脚封装
参数

方框图

1. 产品概述
TPS7B4258-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低 dropout(LDO)电压跟踪器,专为严苛的汽车环境设计。其主要特点包括:
- 宽输入电压范围:3.3V至40V(绝对最大值-40V至45V)。
- 高精度跟踪:输出与参考电压偏差仅±6mV(最大值)。
- 输出电流:最大150mA,支持多传感器并联供电。
- 集成保护功能:包括反向电流、反极性、过温及短路保护。
2. 关键特性
- 低静态电流:轻载时仅55μA,关断模式下低于3.8μA。
- 低 dropout 电压:150mA负载下仅250mV。
- 稳定性:支持1μF至100μF陶瓷输出电容,ESR范围1mΩ至2Ω。
- 封装:8引脚HSOIC(DDA),热阻48°C/W。
3. 典型应用场景
- 动力总成传感器(压力、温度、排气、流体浓度)。
- 车身控制模块(BCM)、区域控制模块、HVAC控制模块。
4. 功能描述
- 电压跟踪机制:通过ADJ/EN引脚接收参考电压,FB引脚反馈控制输出,支持分压电阻配置以调整输出电压(高于或低于参考值)。
- 保护机制:
- 反向电流保护:响应时间约10μs,漏电流<1.2μA。
- 短路保护:采用“砖墙”式电流限制(170-250mA)。
- 热关断:触发温度175°C,恢复阈值160°C。
5. 工作模式
- 正常模式:输入电压需满足VIN > VOUT + VDO,参考电压高于VIH(1.8V)。
- Dropout模式:输入电压不足时,输出跟踪输入电压,性能暂降。
- 禁用模式:ADJ/EN电压低于VIL(0.8V)时进入低功耗状态。
6. 设计注意事项
- 布局建议:输入/输出电容需靠近引脚以优化瞬态响应。
- 热管理:持续高温运行可能触发热关断,需确保散热设计。
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