TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件 (TPS389x) 是一个非常小型的系列 监控电路,监控大于 500 mV 的电压,阈值为 0.25%(典型值) 精度,并使用外部电容器提供可调节的延迟时间。TPS389x 系列还具有 logic enable pin (ENABLE 或 ENABLE) 用于打开和关闭输出。使用 TPS3895,例如,当输入电压引脚 (SENSE) 上升到阈值以上时,ENABLE pin 为高电平,则 output pin (SENSE_OUT) 在 Capacitor 可调延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 低于阈值或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 变为低电平。
*附件:采用超小型封装的 TPS389x 单通道、可调电压监控器数据表.pdf
对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 都具有电容器可调延迟。这 当 SENSE 和 ENABLE 输入都良好时,output 在此电容可调延迟之后置位。 TPS389xP 器件具有 0.2μs 的小传播延迟,从使能引脚置位到 当 output pin 置位时,前提是 SENSE 高于阈值。
所有器件的工作电压范围为 1.7 V 至 6.5 V,典型静态电流为 6 μA,小于 10 μA 额定电压为 18 V 的开漏输出。TPS389x 采用超小型 USON 封装,并且 在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 125°C。
特性
- 非常小的 USON(1.45 mm × 1.00 mm)封装
- 可调阈值低至 500 mV
- 阈值精度:整个温度范围内为 1%
- 电容可调延迟时间
- 低静态电流:6 μA(典型值)
- 外部使能输入
- 开漏(额定电压为 18 V)和推挽式输出
选项 - 温度范围:–40°C 至 125°C
- 引脚对引脚兼容 MAX6895/6/7/8
参数

方框图

1. 产品概述
TPS389x 系列是一款采用超小型封装的单通道、可调电压监控器,适用于 DSP、微控制器、微处理器、笔记本电脑、桌面计算机、PDA、手持产品、FPGA 和 ASIC 等多种应用。该系列具有超小型 USON(1.45mm × 1.00mm)封装,低静态电流(典型值为 6μA),以及可调延迟时间等特性。
2. 主要特性
- 超小型封装:USON(1.45mm × 1.00mm)封装,节省板上空间。
- 可调阈值电压:阈值电压可调至 500mV,具有 1% 的温度准确性。
- 可调延迟时间:通过外部电容器实现可调输出延迟时间。
- 低静态电流:典型值为 6μA,适合低功耗应用。
- 输出选项:提供推挽输出和开漏输出(最高 18V)选项。
- 温度范围:-40°C 至 125°C 的宽温度工作范围。
- 逻辑使能输入:TPS3895/7 和 TPS3896/8 分别具有活动高和活动低使能输入。
3. 引脚配置与功能
- VCC:电源输入引脚,供电电压范围为 1.7V 至 6.5V。
- SENSE: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。
- SENSE_OUT/SENSE_OUT:输出引脚,根据 SENSE 引脚电压和使能输入状态输出高电平或低电平。
- CT:延迟时间控制引脚,通过连接外部电容器实现可调输出延迟时间。
- ENABLE/ENABLE:使能输入引脚,用于控制输出使能。
- 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 0.3V 至 0.4V。
- 高电平输出电压(V_OH):接近 VCC,具体值取决于负载电流。
- 输入电流(I_SENSE):小于 15nA。
- 静态电流(I_CC):在 VCC 为 6.5V 且无负载条件下,典型值为 6μA 至 12μA。
- 阈值电压(V_IT+):可调,典型值为 0.5V,具有 1% 的温度准确性。
5. 功能描述
- 电压监控:当 SENSE 引脚电压超过设定的阈值电压且使能输入有效时,输出引脚在经过可调延迟时间后输出高电平或低电平。
- 输出延迟:通过 CT 引脚连接的外部电容器实现可调输出延迟时间,延迟时间可通过公式计算。
- 使能输入:TPS3895/7 具有活动高使能输入,TPS3896/8 具有活动低使能输入,使能输入状态直接控制输出状态。
- 开漏/推挽输出:TPS3897/8 提供开漏输出,需要外部上拉电阻;TPS3895/6 提供推挽输出,无需外部上拉电阻。
6. 典型应用
- 单轨监控:TPS389x 可用于监控单个电压轨,当电压低于设定阈值时输出复位或使能信号。
- 多轨监控:通过级联多个 TPS389x 设备,可实现多电压轨的监控,确保所有电压轨均处于正常范围内。
- 电压排序:利用 TPS389x 的使能输入和输出延迟特性,可实现电压轨的排序启动。
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。
- 输出上拉电阻:对于开漏输出选项,需要选择合适的上拉电阻以确保输出电平符合应用要求。
- 去耦电容:建议在 VCC 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 VCC 引脚和 SENSE 引脚,以减少寄生电感和电容的影响。