TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册

描述

TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2065-1.pdf

这些开关提供放电功能,可对存储在输出电容器上的输出电压进行受控放电。

当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1.5A(典型值)。

特性

  • 输出放电功能
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • ESD 保护

参数
配电开关

方框图
配电开关

1. 产品概述

TPS2065-1是一款电流限制型电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路情况的应用设计。该设备集成了70 mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要多个电源开关的单一封装中的电源分配系统。

2. 主要特性

  • 输出放电功能‌:提供对输出电容器上存储的输出电压的控制放电。
  • 高侧MOSFET‌:70 mΩ N通道MOSFET,支持1A连续电流。
  • 热和短路保护‌:内置热保护和短路保护,防止设备损坏。
  • 准确电流限制‌:电流限制范围在1.1A至1.9A之间,典型值为1.5A。
  • 宽工作电压范围‌:支持2.7V至5.5V的输入电压。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,支持快速电源切换。
  • 欠压锁定‌:确保在输入电压不足时开关保持关闭状态。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA,有助于降低系统功耗。
  • 广泛的温度范围‌:可在-40°C至85°C的环境温度下正常工作。

3. 封装与引脚配置

  • 封装类型‌:提供DGN和SOIC封装选项。
  • 引脚功能‌:包括使能输入(ENx)、输入电压(IN)、过电流输出(OCx)、电源开关输出(OUTx)和地(GND)等引脚。

4. 功能模块

  • 电源开关‌:由逻辑使能输入控制,具有高边开关特性,防止反向电流。
  • 电荷泵‌:内部集成,无需外部组件,为栅极驱动提供所需电压。
  • 驱动电路‌:控制电源开关的栅极电压,实现快速的开关响应。
  • 热传感与保护‌:监测结温,防止过热损坏。
  • 电流感应‌:使用感测FET实时监测负载电流,确保电流限制功能的有效性。
  • 欠压锁定电路‌:确保在输入电压过低时关闭电源开关,保护电路免受损坏。

5. 应用领域

  • 电源管理系统‌:适用于需要精确电流控制和保护机制的电源分配系统。
  • USB设备‌:可作为USB主机、自供电集线器和总线供电集线器的电源管理解决方案。
  • 热插拔应用‌:提供安全的热插拔功能,防止插入或拔出设备时产生的电流和电压涌流。

6. 电气特性

  • 静态漏源导通电阻‌:在推荐操作条件下,电阻值在70 mΩ至150 mΩ之间。
  • 短路输出电流‌:在25°C时,短路输出电流可达1.5A,最大值为2.1A(取决于结温和输入电压)。
  • 供电电流‌:在低电平输出时,供电电流最大为1μA;在高电平输出时,供电电流根据型号不同而有所差异。

7. 热性能

提供了详细的热阻信息,包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等,有助于设计师进行热设计和分析。

8. 设计资源与支持

  • 数据手册‌:提供了全面的电气特性、封装尺寸、应用信息和设计指南。
  • TI E2E论坛‌:提供技术支持和社区交流,帮助设计师解决设计过程中的问题。
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅文档更新通知,及时获取最新信息。

9. 注意事项

  • 在设计和使用TPS2065-1时,应严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 考虑到热设计和功率耗散,以确保设备在允许的温度范围内可靠工作。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免在处理和安装过程中对器件造成损害。
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