对于所有带有 TPS3820-xx-Q1 的新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 零件编号。TPS3820-xxQP 在功能上等效,是 TPS3820xxQ 的替代品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
*附件:带看门狗定时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监视器数据表.pdf
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 VIT - 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200 毫秒 (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6 秒 (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
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
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- ESD 保护超过 2000V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用人体模型 (C = 100pF, R = 1500Ω)
- 具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 固定延迟时间的上电复位发生器
- 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
- 复位输出提供低电平有效 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效 (TPS3824/5-xx-Q1) 和漏极开路 (TPS3828-xx-Q1)
- 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
- 看门狗定时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
- 电源电流为 15μA(典型值)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 温度范围:−40°C 至 125°C
参数

方框图

1. 产品概述
TPS382x-xx-Q1 系列是一款集成有看门狗定时器的电压监视器,专为DSP、微控制器或微处理器等处理器基系统提供电路初始化和时序监督功能。该系列适用于汽车、工业设备、可编程控制、便携式电池供电设备等多个领域。
2. 主要特性
- 看门狗定时器:TPS3820/3/4/8-xx-Q1 设备内置看门狗定时器,需定期触发以避免复位信号发出。
- 多种输出类型:提供活性低(TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、活性高(TPS3824/5-xx-Q1)和开漏输出(TPS3828-xx-Q1)选项。
- 固定延迟时间:电源上电复位发生器具有固定延迟时间,TPS3820-xx-Q1 为25ms,TPS3823/4/5/8-xx-Q1 为200ms。
- 手动复位输入:TPS3820/3/5/8-xx-Q1 设备具有手动复位输入(MR),允许外部逻辑信号强制复位。
- 宽供电电压范围:支持2.5V、3V、3.3V和5V的供电电压范围。
- AEC-Q100 认证:适用于汽车电子应用,满足AEC-Q100标准。
- 低功耗:典型供电电流为15μA。
3. 电气特性
- 高电平输出电压(V_OH) :根据供电电压和输出电流的不同,V_OH 的典型值为0.8 × V_DD 至 V_DD - 1.5V。
- 低电平输出电压(V_OL) :在I_OL = 1mA至3mA时,V_OL 的典型值为0.4V至0.45V。
- 上电复位电压(V_POR) :当V_DD ≥ 0.9V时,RESET 输出变为活性。
- 输入阈值电压(V_IT-) :根据不同型号,V_IT- 的典型值范围为2.19V至4.55V。
- 看门狗超时时间(t_tout) :TPS3820-xx-Q1 为112ms至300ms,TPS3823/4/8-xx-Q1 为0.9s至2.5s。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:采用5引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。
5. 应用领域
- 汽车电子:适用于汽车DSPs、微控制器或微处理器等系统。
- 工业设备:可用于工业控制系统和可编程控制设备。
- 便携式设备:适用于便携式和电池供电设备,如智能手机、平板电脑等。
6. 设计注意事项
- 看门狗定时器触发:需确保WDI引脚定期触发,以避免不必要的复位。
- 去耦电容:建议在V_DD引脚附近放置0.1μF的陶瓷去耦电容,以提高稳定性。
- 复位电路设计:在设计复位电路时,需考虑RESET输出的驱动能力和负载特性。