TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册

描述

TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 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:tps2052b.pdf

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 1A(典型值)。

特性

  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 0.75A,最大 1.25A)
  • 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
  • 最大待机电源电流:1μA (单通道、双通道) 或 2μA (三通道、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证,文件编号 E169910

参数
电容

方框图
电容

1. 产品概述

TPS2052B是一款电流限制型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路保护而设计。它集成了70mΩ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

  • 高侧MOSFET‌:集成70mΩ的N通道MOSFET,提供高达500mA的连续电流。
  • 短路与热保护‌:在输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,自动切换到恒流模式,并通过热保护电路防止过热损坏。
  • 宽电压范围‌:支持2.7V至5.5V的操作电压范围。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,适合需要快速开关的应用。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA(单通道或双通道)或2μA(三通道或四通道)。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于2V时,自动关闭电源开关。
  • 去抖动故障报告‌:过电流(OC)输出具有去抖动功能,避免在开机时产生误报。

3. 功能模块

  • 电源开关‌:N通道MOSFET,配置为高侧开关,用于控制电源分配。
  • 电荷泵‌:为驱动电路提供内部电源,无需外部组件,支持低至2.7V的供电电压。
  • 驱动电路‌:控制MOSFET的栅极电压,实现快速、平稳的开关操作,并限制开关过程中的电流浪涌。
  • 电流感应与限制‌:通过内部电流感应电路监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式,防止过流损坏。
  • 热传感与保护‌:内置热传感电路,监测结温并在必要时关闭开关,防止过热。
  • 欠压锁定‌:监测输入电压,确保在电压过低时关闭电源开关,保护电路免受低电压影响。

4. 应用领域

  • USB应用‌:为USB集线器和功能设备提供电源分配和保护。
  • 热插拔应用‌:在需要热插拔功能的系统中,提供控制电流浪涌和电压斜坡的功能。
  • 电源管理系统‌:在电源管理系统中,为关键负载提供过流和短路保护。

5. 电气特性

  • 静态漏源导通电阻‌:在5V操作下,典型值为70mΩ,最大值为135mΩ。
  • 短路输出电流‌:典型值为1A,最大值为1.25A。
  • 使能输入电压‌:高电平输入电压范围为2.7V至5.5V,低电平输入电压范围为0.8V至2V。
  • 供电电流‌:在低电平输出时,最大为1μA;在高电平输出时,最大为95μA(双通道封装)。

6. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括SOIC(8引脚)、HVSSOP(8引脚)、SON(8引脚)和SOT-23(5引脚)。
  • 尺寸‌:具体尺寸参数请参考数据手册中的封装尺寸图。

7. 设计指南

  • 电源设计‌:建议在输入和地之间放置一个0.01μF至0.1μF的陶瓷旁路电容器,以减少电源瞬变。
  • 热设计‌:考虑到封装的热阻,应进行适当的热设计以确保设备在允许的温度范围内工作。
  • 过电流保护‌:可以通过在输出端连接适当的电容器来改善设备对短路瞬变的免疫力。

8. 注意事项

  • 在使用TPS2052B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。
  • 避免在超出规定温度范围的环境下使用设备,以防止性能下降或损坏。
  • 在处理敏感电子元件时,请遵循适当的静电放电(ESD)防护措施。
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