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如何使用电源定序器来实现指定的电源轨定时及定序

2019-07-05 15:36 监控电源 已读

  ) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。

  此外,为有效进行升压和关断而应运而生的各种电源定序器、监视器和监控器还采用了电压和电流水平监控技术来计算功率水平,目的是保护复杂的集成电路和子组件。

  本文将详细介绍电源定序,探讨电源定序规范和技术,以及如何使用电源定序器来实现指定的电源轨定时及定序。

  FPGA 及类似的复杂集成电路(IC) 可在内部分解成多个功率域。在启动或关断器件时,此类 IC 大多需要特定的顺序。例如,FPGA 通常需要分别为内核逻辑、I/O 和辅助电路上电。

  其内核通常包括 FPGA 的处理器和基本逻辑单元。该功率域具有低电压、高电流功率规范特征。由于电压极低,因此其对精度要求极高,而由于数字负载的动态特性,瞬态性能必须非常出色。I/O 代表 FPGA 的各种输入和输出。电压要求取决于接口类型。一般来说,其电压电平需大于内核的电压电平。电流要求则取决于 I/O 的类型、数量和速度。

  辅助电路包括 FPGA 中的噪声敏感型模拟电路,例如锁相环(PLL) 和其他模拟电路元件。虽然电流要求相当低,但纹波电压是个大问题,必须最大程度地降低纹波电压。模拟部分的纹波可能会导致 PLL 出现过大抖动和相位噪声,还可能导致放大器出现杂散响应。

  以错误顺序启动各功率域的电源可能会引起问题,并可能导致 FPGA 受损。需要考虑的是,I/O 部分基于三态总线收发数据,而内核负责处理 I/O 控制。如果 I/O 功率域在内核之前上电,则 I/O 引脚会以不确定状态结束。如果外部总线组件上电,则可能存在总线争用问题,导致 I/O 驱动器出现高电流。因此,内核应在 I/O 功率域之前启动。请务必查阅供应商的 FPGA 规范,了解推荐的电源启动和关断顺序以及电源轨之间的最大差分电压。

  同样,功率运算放大器等器件拥有两个功率域:模拟域和数字域。数字域为放大器的诊断状态标记提供电源,识别过热和过流状态。此外,数字域还支持放大器的使能/关断功能。该器件规格要求,数字域应在模拟电源之前上电,以便这些状态标记在模拟域上电之前能够正常运行。这样做的目的是防止可能对器件造成损坏。

  通常有三种类型的多轨定序(图 1)。最常用的方法是顺序定序,这种方法是先接通一个电源轨,然后▲★-●延时,然后再接通下一个电源轨。设置延时的目的是确保第一个电源轨在第二个电源轨启动之前达到稳压。

  图 1:三种电源定序技术。不论采用哪种技术,电压均须以单调方式上升。否则,器件可能会因启动期间电压意外下降而无法正确初始化。(图片来源:Digi-KeyElectronics)

  第二种定序技术是比率定序。在该技术中,电源轨会同时启动并同时达到各自的额定电压。这就需要电源轨上升时间与电源轨电压成正比,才能同时实现稳▲●…△压。

  有些器件可能无法承受达到稳压之前发生的瞬时电压差。而这可能导致器件在此期间在一个电源上消耗更高的电流。

  第三种方法是同时启动,这种方法可以最大限度地减少瞬时电压差,并且可以减少这些压力的规模和周期。实施这种方法的一种常见方式是同时上电,即:电压轨以相同速率一起上升,较高的电压轨(通常是 I/O 电压轨)在较低电压轨或内核电压轨达到其最终值后继续上升。

  不论采用哪种技术,电压均须以单调方式上升。否则,器件可能会因启动期间电压意外下降而无法正确初始化。

  另外,可以使用软启动来限制启动期间的涌流。这种做法可以限制启动期间的电流,从而允许启动时逐渐对电源轨电容进行充电。

  同时启动相对容易设置。您需要将最高电压输出连接到较低电压稳压器的输入上(图 2)。

  图 2:通过以菊花链方式连接稳压器可以实现 5 V 电源和 3.3 V 电源的同时启动。(图片来源:Digi-Key Electronics)

  在本示例中,较高电压是 5 V 电源。这个 5 V 电压也馈入 3.3 V 稳压器。图中显示的是 5 V 和 3.3 V 电源同时上升且最小压差达到 3.3 V 电源稳压点时的电压输出。

  该定序技术最好使用定序器集成电路(如Texas Instruments 的 LM3880)来实现。LM3880 是一款简单的电源定序器,可通过稳压器或电源的使能输入来控制多个独立的稳压器或电源。

  当 LM3880 启动时,三个输出标志将在各个延迟时间后依次释放,从而允许连接的电源进行启动。在关断期间,输出标志将遵循相反的顺序。下图是一个使用 LM3880 的设计实例,采用 Texas Instruments 的 WEBENCH Power Designer 软件设计而成(图 3)。这款免费软件工具不仅能帮助工程师设计与电源相关的电路,而且还能提供示意图、材料清单及模拟结果。该图显示了示意图、图表、使能以及三个标志输▼▲出。

  LM3880 的延迟时间和次序是固定不变的,但可通过内置的 EPROM在工厂进行定制。此外,Texas Instruments 还为 LM3881 定序器提供了电容器可编程延迟功能。

  Analog Devices 的 LTC2937 定序器/电压监控器是一款稍微复杂的电源控制器件。与 LM3880 一样,LTC2937 可以控制多达六个电源或稳压器的时序和时间延迟(图 4)。

  图 4:LTC2937 最多可以控制六个电源时序,同时还可以监控电源轨电压。通过一根电线可以同步多个器件,最多可控制 300 个电源。(图片来源:Analog Devices)

  除了最多可对六个电源轨进行定序外,这款定序器还可以监控这些电源轨上的电压,进而过压、欠压、压降及失控电源启动检测。如果发生故障,您可以对该器件进行编程以关断或重启电源。错误情况将会记录到内部的 EEPROM 中。LTC2937 可通过I2C或 SMBus 进行编程和控制。其编程可借助 Analog Devices 的 LTpowerPlay GUI 软件进行。

  EEPROM 支持自主运行且无需软件。若系统需要六个以上电源轨,只需将多个 LTC2937 链接在一起,即可控制多达 300 个电源。

  对于复杂的多核处理器、FPGA 以及其他 SOC 器件,Texas Instruments 提供了 TPS650860 可配置多轨电源管理单元。这款单 IC、输入电压范围 5.6 V - 21 V 的电源管理单元包含三个降压控制器、三个降压转换器、一个灌入或拉出低压差 (LDO线性稳压□◁器、三个低压输入 LDO、稳压器和三个负载开关(图 5)。

  其降压转换器含内置功率级,而降压控制器则需要外部功率级。无论是转换器,还是控制器,均集成了电压感应输入来监控电源输出,从而实现定序控制。其负载开关含有压摆率控制,可以针对三种定序类型(顺序、比率或同时)的任意一种对与这些开关有关的电源轨进行编程。

  TPS650860 经由 I2C 接口进行控制,因此可通过嵌入式控制器或相关 SoC 管理器实现简单的控制。这种电源管理 IC 具有领先的控制灵活性。

  有多种方法可以控制电源启动或关断的顺序,既有非常简单的方法,也有极其复杂的方法。这些方法在电源轨控制数量、精度、控制功能范围以及成本方面都不尽相同。

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  The TPIC46L01, TPIC46L02, and TPIC46L03 are low-side predrivers that provide serial input interface and parallel input interface to control six external field-effect transistor(FET) power switches such as offered in the Texas Instruments TPIC family of power arrays. These devices are designed primarily for low-frequency switching, inductive load applications such as solenoids and relays. Fault status for each channel is available in a serial-data format. Each driver channel has independent off-state open-load detection and on-state shorted-load/short-to-battery detection. Battery overvoltage and undervoltage detection and shutdown are provided. Battery and output load faults provide real-time fault reporting to the controller. Each channel also provides inductive-voltage-transient protection for the external FET. These devices provide control of output channels through a serial input interface or a parallel input interface. A command to enable ...

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  TL431LI器件是3端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级,商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于V ref (约为2.495V)和36V之间的任意值。这些器件具有0.3Ω的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压,可调节电源和开关电源。这款器件是工业标准TL431的引脚对引脚替代品,且具有优化的I ref 和I Idev 性能。更低的I ref 和我 Idev 值可帮助设计人员实现更高的系统精度和更低的漏电流.TL432LI器件具有与TL431LI器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的DBZ封装引脚排布。 TL431LI器件具有A和B两个等级,25°C下的始容差分别为1%和0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。 TL43xLIxQ器件的额定工作温度范围是-40°C至125°C。 特性 25°C下的基准电压容差 0.5%(B级) 1 %(A级) 最低典型输出电压:2.495V 可调输出电压:V ref 至36V -40°C至+ 125°C的运行范围(Q级温度) 最大温漂 10mV(C级温度) 17...

  TPS7A11 500mA、低输入电压、低输出电压、低 IQ、超低压降线是一款超小型,低静态电流,低压差稳压器(LDO)。该器件具有出色的交流性能(负载和线 mA电流。该器件的输入范围为0.75 V至3.3 V,输出范围为0.5 V至3.0 V,具有1.5%的超高精度精度,线和温度。这种性能是向现代微控制器(MCU)和模拟传感器的较低核心电压供电的理想选择。 主电源路径通过IN引脚,可以连接到电源,电压低于140 mV输出电压。该器件支持极低的输入电压,并使用额外的V BIAS 电压轨,用于为LDO的内部电路供电。 IN和BIAS引脚分别消耗1.6μA和6μA的极低静态电流。低I Q 和超低压差特性有助于提高功耗敏感应用中解决方案的效率。例如,IN引脚的电源电压可以输出高效率的DC /DC降压稳压器,而BIAS引脚电源电压可以是可充电电池。 TPS7A11配备了一个有源下拉电路可在禁用时快速对输出放电,并提供已知的启动状态。 TPS7A11采用小型2.00 mm×2.00 mm WSON,6引脚(DRV)封装,超小型0.74 mm×1.09 mm,5引脚DSBGA(YKA)封装,使器件适用于空间受限的应用。 特性 超低输入电压范围:0.75 V至3.3 V 超低压降,实现最小功率损耗:

  LP8732-Q◁☆●•○△1 LP8732-Q1 双路降压转换器和双路线专为满足的电源管理要求而设计,这些处理器和平台用于汽车应用中的闭环性能。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动PWM /PFM(AUTO模式)操作与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8732xx-Q1支持远程电压检测(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而△▪▲□△最大限度地降低干扰。 LP8732xx-Q1器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的GPO信号)。在启动和电压变化期间,器件会对出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围输入电压:2.8V 至 5.5V两个高效降压直流/直流转换器:输出电压:0.7V 至 3.36V最大输出电流 2A/相采用两相配置的自动相位增加/减少和强制多相操作采用两相配置的远...

  TPS73801-SEP 采用增强型航天塑料的耐辐射 1A 低噪声快速瞬态响应 LDO

  TPS73801-SEP是一款低压差(LDO)稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。该器件可提供1 A输出电流和压差300 mV。工作静态电流为1 mA,关断时降至1μA以下。静态电流控制良好;与许多其他监管机构一样,它不会辍学。除快速瞬态响应外,TPS73801-SEP稳压器还具有极低的输出噪声,非常适合灵敏的RF电源应用。 输出电压范围为1.21至20 V.TPS73801-SEP稳压器稳定无输出电容低至10μF。可以使用小型陶瓷电容器,而无需增加ESR,这与其他调节器一样。内部保护电路包括反向电池保护,限流,热限制和反向电流保护。该器件可作为可调节器件,具有1.21V参考电压。 TPS73801-SEP调节器采用6引脚TO-223(DCQ)封装。 特性 VID V62 /18616 抗辐射 单事件闩锁(SEL)免疫在125°C时43MeV-cm 2 /mg 每个晶圆批次的总离子剂量(TID)RLAT高达20 krad(Si)

  空间增强塑料 受控基线 金线 NiPdAu LeadFinish 一个装配和测试现场 一个制造现场 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围 ExtendedProduct生命周期 扩展产品更改通知

  TPS7A26 具有电源正常状态指示功能和可调电流限制功能的 500mA、18V、低 Iq、低压降 (LDO) 线低压降线性稳压器(LDO)集独特的2.4V至18V输入电压范围和极低静态电流(I Q

  )组合特性于一体。这些特性可更好地帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。 TPS7A25有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,有助于最大限度减小印刷电路板(PCB)尺寸。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为1.24V到17.7V。两种版本都具有1%的输出调节精度,这有助于为大多数微控制器单元(MCU)提供高精度调节。 在电流为300mA时,TPS7A25 LDO拥有小于300mV的最大压降,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。该最大压降电压允许从5.5V输入电压(V IN )至5.0V输出电压(V OUT )均实现90%的效率。 电源正常(PG)指示灯可以用来保持MCU处于复位状态,直到电源正常,或用于电源定序.PG引脚为开漏输出;因此,该引脚很容易进行电平位移,以便•☆■▲通过V OUT 以外的导轨进行监控。内置电流限制和热关断有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。 特性 超低I Q :2.5μA 输入电压...

  TL431LI器件是3端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级,商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于V ref (约为2.495V)和36V之间的任意值。这些器件具有0.3Ω的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压,可调节电源和开关电源。这款器件是工业标准TL431的引脚对引脚替代品,且具有优化的I ref 和I Idev 性能。更低的I ref 和我 Idev 值可帮助设计人员实现更高的系统精度和更低的漏电流.TL432LI器件具有与TL431LI器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的DBZ封装引脚排布。 TL431LI器件具有A和B两个等级,25°C下的始容差分别为1%和0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。 TL43xLIxQ器件的额定工作温度范围是-40°C至125°C。 特性 25°C下的基准电压容差 0.5%(B级) 1 %(A级) 最低典型输出电压:2.495V 可调输出电压:V ref 至36V -40°C至+ 125°C的运行范围(Q级温度) 最大温漂 10mV(C级温度) 17...

  LP87564-Q1 具有集成开关且每相电流为 4A 的四相降压转换器

  LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为1个四相输出,1个三相和1个单相输出,2个两相输出,1个两相和2个单相输出,或者4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时▷•●钟同步,从而最大限度地降低干扰。 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括用于控制外部稳压器,负载开关和处理器复位的GPIO信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM ES...

  TPS7B70-Q1 具有电源正常状态指示功能的汽车类 300mA 40V 低 Iq LDO 线是一款通过汽车电池供电的300mA低压降线性稳压器(LDO)。该器件在轻负载条件下的静态电流只有19μA。因此,TPS7B70-Q1是用于为微控制器(MCU)和控制器局域网(CAN)收发器等常开式组件供电的绝佳选择。 TPS7B70-Q1的输入电压范围扩展到了40V。该电压可帮助该器件承受瞬态条件,例如▼▼▽●▽●负载突降。该器件还具有电源正常(PG)引脚,可在输出电压实现稳压后通知系统。要实现必要的操作,您可以调整PG阈值电压和延迟.PG信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。请使用外部电容器来调整延迟。 此器件可在-40°C至+ 125° C的环境温度下运行,且结温范围为-40°C至+ 150°C。此外,此器件还采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行,这是一种典型的脱离电池供电运行的特征。这些特性以及所包含的电流限制和热关断保护使得TPS7B70-Q1成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。 特性 符合汽车类应用的应用 具有符合AEC-Q100标准的下列结果: 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM ESD分类等级C4B 器件结温范围: -40°C至+ 150°C 最大...

  TPS3703-Q1器件是集成的过压和欠压监控器或复位IC,是业界最小的6引脚DSE封装。这种高度精确的电压监控器是理想的系统,可在低压电源轨上运行,并且具有窄的裕量电源容差。当监控电压电源处于正常工作范围时,低阈值迟滞可防止错误复位信号。内部毛刺抗扰度和噪声滤波器进一步消除了由于错误信号引起的错误复位。 TPS3703-○▲-•■□Q1不需要任何外部电阻来设置过压和欠压复位阈值,从而进一步提高了整体精度,降低了解决方案尺寸和成本。电容时间(CT)引脚用于在设置到每个器件的两个可用复位时间延迟之间进行选择,并通过连接电容器来调整复位时间延迟。单独的SENSE输入引脚和VDD引脚可实现高可靠性系统所需的冗余。 该器件具有6μA(典型值)的低典型静态电流规格.TPS3703-Q1适用于汽车应用并且有资格获得AEC-Q100 Grade1。 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度 设备HBM ESD分类等级2 设备CDM ESD分类等级C7B 输入电压范围:1.7 V至5.5 V 欠压锁定(UVLO):1.7 V 低静态电流:6μA(典型值) 高阈值精度: 0.25%(典型值) 0.9%...

  TPS7A25 具有电源正常状态指示功能的 300mA 18V 超低 Iq 低压降 (LDO) 线低压差线性稳压器(LDO)引入了2.4 V至18 V输入电压范围的独特组合,具有极低的静态电流(I Q )。这些功能更好地帮助现代设备满足日益严格的能源需求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。 TPS7A25有固定版和可调版两种版本。固定电压版本消除了外部电阻,有助于最大限度地减少印刷电路板(PCB)面积。对于更高灵活性•●或更高输出电压,可调版本使用反馈电阻将输出电压设置为1.24 V至17.64 V.两种版本均具有1%的输出调节精度,可为大多数微控制器(MCU)提供精确调节。 TPS7A25 LDO的工作效率高于标准线 mA电流下,最大压差低于360 mV。从5.4 V输入电压(V IN )到5.0 V输出电压(V OUT ),此最大压差电压允许92.5%的效率。 电源就绪(PG)指示灯可用于将MCU保持在复位状态,直到电源正常或用于排序。 PG引脚为漏极开路输出;因此,引脚很容易移位,以便通过V OUT 以外的轨道进行监控。内置电流限制和热关断有助于在负载短路或故障时保护稳压器。 特性 超低I Q :2.5μA 输入电压:2.4 V至18 V 提供输出电压选项: 固定:1.25 V至5 V 可调:1.24 V至1...

  TPS23755 具有非光电反激直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD

  TPS23755器件结合了以太网供电(PoE)供电设备(PD)接口,150V开关功率FET和电流模式DC-直流控制器针对反激拓扑进行了优化高度集成以及初级侧调节(PSR),扩频频率抖动(SSFD)和高级启动使得TPS23755成为尺寸受限应用的理想解决方案。 PoEimplementation支持IEEE 802.3at标准作为13W,Type 1 PD。 DC-DC控制器的PSR功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。它针对二次侧二极管整流器(通常为12 V输出或更高)进行了优化。通常,变频器以250 kHz的开关频率在连续导通模式(CCM)下工作。 SFFD和压摆率控制有助于最大限度地降低EMI滤波器的尺寸和成本。高级启动允许使用最小的偏置电容,同时简化转换器启动和设计。 辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供优先级,同时确保与PoE输入电源的平滑过渡,无效或热权衡。 DC-DC控制器具有内部软启动,斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755也支持降压拓扑。 特性 完整的IEEE 802.3at PD解决方案,适用于Type 1 PoE 以太网联盟(EA)徽标认证设计 稳健的100V,0.36Ω(典型值)热插拔MOSF...

  LP8733-Q1 LP8733-Q1 双路高电流降压转换器和双路线专为满足的电源管理要求而设计,这些处理器和平台用于汽车应用中的闭环性能。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动PWM /PFM(AUTO模式)操作与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8733xx-Q1支持远程电压检测(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与☆△◆▲■负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。 LP8733xx-Q1器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的GPO信号)。在启动和电压变化期间,器件会对出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围输入电压:2.8V 至 5.5V两个高效降压直流/直流转换器:输出电压:0.7V 至 3.36V最大输出电流 3A/相采用两相配置的自动相位增加/减少和强制多相操作采用两相配置的远...

  TPS3840 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器

  TPS3840系列电压监控器或复位IC可在高电压下工作,同时在整个V DD 上保持非常低的静态电流和温度范围。 TPS3840提供低功耗,高精度和低传播延迟的最佳组合(t p_HL =30μs典型值)。 当VDD上的电压低于负电压阈值(V IT - )或手动复位拉低逻辑(V MR _L )。当V DD 上升到V IT - 加滞后(V IT + )和手动复位( MR )时,复位信号被清除)浮动或高于V MR _H ,复位时间延迟(t D )到期。可以通过在CT引脚和地之间连接一个电容来编程复位延时。对于快速复位,CT引脚可以悬空。 附加功能:低上电复位电压(V POR ), MR 和VDD的内置线路抗扰度保护,内置迟滞,低开漏输出漏电流(I LKG(OD))。 TPS3840是一款完美的电压监测解决方案,适用于工业应用和电池供电/低功耗应用。 结果 结果 结果 结果 结果 结果 结果 结果 结果 结果 特性 宽工作电压:1.5 V至10 V 纳米电源电流:350 nA(典型值) 固定阈值电压(V IT - ) 阈值从1.6 V到4.9 V,步长为0.1 V 高精度:1%(典型值) 内置滞后(V IT + ) 1.6 V< V IT - ≤3.1V= 100mV(典...

  LP87524P-Q1 用于 AWR 和 IWR MMIC 的四个 4MHz 降压转换器

  LP87524B /J /P-Q1旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含四个降压DC-DC转换器内核,配置为4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和enableignals控制。 自动PFM /PWM(自动模式)操作可在宽输出电流范围内最大限度地提高效率。 LP87524B /J /P-Q1支持远程电压检测,以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制为PWM模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。 LP87524B /J /P-Q1器件支持负载电流测量,无需增加外部电流检测电阻器。此外,LP87524B /J /P-Q1还支持可编程的启动和关闭延迟以及与信号同步的序列。这些序列还可以包括GPIO信号,以控制外部稳压器,负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间,器件控制输出◇…=▲压摆率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度 输入电压:2.8 V至5.5 V 输出电压:0.6 V至3.36 V 四个高效降压型DC-DC转换器内核: 总输出电流高达10 A 输出电压漏电率...

  LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为1个四相输出,1个三相和1个单相输出,2个两相输出,1个两相和2个单相输出,或者4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括用于控制外部稳压器,负载开关和处理器复位的GPIO信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM ES...

  LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为1个四相输出,1个三相和1个单相输出,2个两相输出,1个两相和2个单相输出,或者4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输●出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括用于控制外部稳压器,负载开关和处理器复位的GPIO信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM ES...

  与其它产品相比 线性稳压器(LDO)   Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal Resistance θJA (°C/W) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)   UC2832M Fixed Output     0.45     36     4.5     35     2     2     CDIP 14     Thermal Shutdown     1     -25 to 85     65     Military         90     1     3.3     See datasheet (CDIP)    ...

  The TPIC44L01, TPIC44L02, and TPIC44L03 are low-side predrivers that provide serial and parallel input interfaces to control four external FET power switches such as offered in the TI TPIC family of power arrays. These devices are designed primarily for low-frequency switching, inductive load applications such as solenoids and relays. Fault status for each channel is available in a serial-data format. Each driver channel has independent off-state open-load detection and on-state shorted-load/short-to-battery detection. Battery overvoltage and undervoltage detection and shutdown is provided on the TPIC44L01/L02. On the TPIC44L03 driver, only over-battery voltage shutdown is provided. Each channel also provides inductive-voltage-transient protection for the external FET. These devices provide control of output channels through a serial input interface or a parallel input interface. A command to enable the output from either interface e...

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