TPS3813-Q1 带可编程窗口看门狗的汽车电压监控器数据手册

描述

TPS3813-Q1 监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。

在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 引脚有效,只要 VDD 系列保持在阈值电压 (V ).
*附件:tps3813-q1.pdf

内部定时器延迟输出返回到非活动 (高电平) 状态,以确保系统正确复位。延迟时间 t d = 25 ms(典型值),在 V 之后开始DD 系列已升至阈值电压 (V ).当电源电压降至阈值电压 (V ),则输出将再次变为活动(低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。

对于安全关键型应用,TPS3813-Q1 系列器件集成了具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。可以通过将 WDT 引脚连接到 GND 或 V 来设置看门狗超时的上限DD 系列或使用外部电容器。下限以及窗口比率是通过将 WDR 引脚连接到 GND 或 V 来设置的 DD 系列 .如果看门狗服务不正确,RESET 引脚将断言对微控制器的 reset。

该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些器件采用 6 引脚 SOT-23 封装。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗
  • 6 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9 μA(典型值)
  • 具有 25 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 精密电源电压监视器 (V ): 2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 开漏复位输出

参数
处理器

方框图
处理器

1. 产品概述

TPS3813-Q1 是一款专为汽车应用设计的处理器监控电路,符合AEC-Q100标准,适用于DSP和处理器基系统,提供电路初始化和时序监控功能。该产品集成了窗口看门狗定时器,具有可编程延迟和窗口比率特性。

2. 主要特性

  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车级应用,温度范围为-40°C至+125°C。
  • 窗口看门狗‌:具有可编程延迟和窗口比率,提高系统可靠性。
  • 固定延迟复位‌:电源上电复位延迟时间为25ms(典型值)。
  • 精密电源电压监控‌:提供2.5V、3V、3.3V和5V的固定阈值电压选项。
  • 低静态电流‌:典型值为9μA,适合电池供电应用。
  • 6引脚SOT-23封装‌:小型封装,便于PCB布局。

3. 引脚配置与功能

  • WDI‌:看门狗定时器输入,必须始终驱动,不能悬空。
  • GND‌:接地引脚。
  • WDT‌:可编程看门狗延迟输入。
  • VDD‌:供电电压和监控输入。
  • WDR‌:可选看门狗窗口比率输入,必须连接到VDD或GND,不能悬空。
  • RESET‌:开漏复位输出。

4. 电气特性

  • 供电电压范围‌:2V至6V。
  • 阈值电压准确性‌:根据具体型号而定,如TPS3813K33-Q1为2.87V至2.93V。
  • 复位延迟时间‌:固定为25ms(典型值)。
  • 看门狗超时时间‌:可编程,范围从几百毫秒到几秒。
  • 低电平输出电压‌:在VDD为2V至6V时,低电平输出电压为0.2V至0.4V。

5. 功能描述

  • 电源监控‌:监控VDD电压,当电压低于阈值电压时,RESET引脚输出低电平。
  • 复位延迟‌:在VDD电压上升超过阈值电压后,RESET引脚保持低电平状态一段时间(25ms),以确保系统正确复位。
  • 窗口看门狗‌:通过WDI引脚接收定时信号,如果信号未在规定时间内接收,则RESET引脚输出低电平。窗口比率由WDR引脚设置,定义了看门狗定时器窗口的下限。

6. 典型应用

  • 车载充电器‌:监控电源状态,确保安全充电。
  • 驾驶员监控系统‌:通过复位和看门狗功能提高系统可靠性。
  • 数字驾驶舱处理单元‌:防止系统崩溃,提高用户体验。

7. 设计注意事项

  • WDI引脚驱动‌:必须始终为WDI引脚提供驱动信号,以避免复位输出。
  • 去耦电容‌:建议在VDD引脚附近放置0.1μF至1μF的旁路电容,以减少噪声干扰。
  • 看门狗配置‌:根据系统需求合理配置WDT和WDR引脚,以设置合适的看门狗超时时间和窗口比率。
  • 复位电路设计‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻才能产生高电平信号。
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