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在工业传感器应用领域,一款性能出色的数字驱动器对于系统的稳定运行至关重要。TI 推出的 TIOS102 和 TIOS102x 系列数字传感器输出驱动器,凭借其集成的浪涌保护功能和小封装设计,成为了众多工程师的理想选择。下面将对这款驱动器进行详细介绍。
文件下载:tios1023.pdf
适用于接近开关、电容式和电感式传感器、传动器以及数字输出等多种应用场景。
不同封装的 TIOS102 和 TIOS102x 器件在热性能方面有所差异,如结到环境热阻、结到外壳热阻等参数不同,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
涵盖了电源静态电流、逻辑输入电压、控制输出电压、驱动器输出电阻和电流等多个方面的电气参数,这些参数在不同的测试条件下有相应的典型值和范围,为工程师提供了详细的设计参考。
包括驱动器传播延迟、使能和禁用延迟、输出上升和下降时间等参数,这些特性对于驱动器在高速开关应用中的性能表现至关重要。
通过在 ILIM_ADJ 引脚连接外部电阻,可以灵活配置输出电流限值。不同的电阻值对应不同的电流限制范围,并且可以根据需要选择是否启用输出禁用和自动恢复功能。例如,当 ILIM_ADJ 引脚连接 10 kΩ 至 110 kΩ 电阻时,输出电流限制在 35 mA 至 300 mA 之间,且具备输出禁用和自动恢复功能;当 ILIM_ADJ 引脚接地时,可提供至少 500 mA 的电流,但输出禁用和自动恢复功能将被禁用。
当输出电流超过内部设定的电流限值且持续时间超过 tsc 时,NFAULT 引脚将被拉低以指示故障状态,输出将被关闭,但 LDO 仍继续工作。输出会周期性地重试,以检查是否仍处于过流状态。通过设置 ILIM_ADJ 引脚为 OPEN 或 GND 可以禁用电流故障自动恢复模式。
当芯片温度超过 $T{(WRN)}$ 时,NFAULT 标志将被拉低,提示可能存在过热问题;当结温超过 $T{(SDN)}$ 时,输出将被禁用,但 LDO 仍可正常工作。当温度下降到阈值以下(经过 $T_{(HYS)}$ 后),内部电路将根据 EN 和 IN 引脚的状态重新启用驱动器。
NFAULT 引脚在检测到电流故障、芯片温度超过 $T_{(WRN)}$ 或电源电压低于 UVLO 阈值时将被拉低,当所有故障条件消除后,NFAULT 将恢复为高阻抗状态。
详细列出了不同 EN 和 IN 输入状态下,OUT 引脚的输出状态和相应的功能描述,帮助工程师理解和配置驱动器的工作模式。
TIOS1023 和 TIOS1025 集成了线性电压调节器(LDO),可为外部组件提供电源。LDO 输出电压可通过 VSEL 引脚进行配置,支持 3.3V 和 5V 两种输出选项,最大输出电流可达 20 mA,并且在初始上电时,LDO 输出电流限制为 35 mA,以限制涌入电流。
该功能可保护器件免受 VCC、OUT 和 GND 引脚意外反接的影响,任何引脚之间的最大电压不得超过 65V DC。
VCC 和 OUT 引脚能够承受高达 1.2 kV 的 1.2/50 – 8/20 μs IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,测试时需在 VCC 和 GND 之间连接至少 100 nF 的电源去耦电容,在 VCC_IN/OUT 和 GND 之间连接 1 µF 的电容。对于更高的瞬态保护要求,可能需要外部 TVS 二极管。
VCC_IN 和 VCC 域可以按任意顺序上电。当 VCC 上电而 VCC_IN 未上电时,OUT 引脚将保持高阻抗状态。
当 VCC 电压低于 $V{(UVLO)}$ 时,器件将进入 UVLO 状态,NFAULT 引脚被拉低,LDO 关闭,OUT 输出禁用(高阻抗)。当电源电压上升到 $V{(UVLO)}$ 以上时,NFAULT 将恢复为高阻抗(无其他故障条件下),LDO 将立即启用,OUT 输出将在 $T_{(UVLO)}$ 延迟后开启。
在典型应用中,需要考虑输入电压范围、输出电流、输出电压、LDO 输出电流、上拉电阻、去耦电容等参数。例如,输入电压范围推荐为 24V 至 30V(最大),输出电流选择 200mA 时,可通过选择合适的 RSET 电阻(如 27kΩ)来设置电流限制。
在设计过程中,需要计算驱动器的功耗和结温,以确保结温不超过建议的最大值。例如,对于 200mA 电流限制,通过计算高侧开关的压降和 LDO 输出电流的功耗,得出总功率耗散,再结合结至环境热阻计算出结温与环境温度的差值,最终得到结温。只要结温低于 150°C,就不会发生热关断,但如果接近 $T_{(WRN)}$,可能会产生热警告。
TIOS102 和 TIOS102x 能够驱动 OUT 输出的容性负载。在假设纯容性负载(无串联/并联电阻)的情况下,可以通过公式 $C{LOAD}=frac{left[I{O(LIM)} × t{SC}right]}{V{(VCC)}}$ 计算不触发电流故障时可充电的最大电容值。为了驱动更高的容性负载并避免过流情况导致驱动器禁用,建议将 ILIM_ADJ 引脚浮空,或者在输出和负载之间串联一个电阻。
该系列驱动器能够对大电感负载进行磁化和消磁。在 P - 开关或 N - 开关模式下,内部电路可实现快速消磁。在 P - 开关配置中,OUT 引脚驱动高电平时,负载电感 L 被磁化;当 PNP 关断时,OUT 引脚会出现约 - 15V 的负电感反冲,该电压会被内部钳位。同理,在 N - 开关配置中,OUT 引脚驱动低电平时,负载电感 L 被磁化;当 NPN 关断时,OUT 引脚会出现约 15V 的正电感反冲,也会被内部钳位。可以通过公式 $R=frac{V{(VCC)}}{I{O(LIM)}}$ 计算电阻性负载 R 的最小值。
文档中提供了多个应用曲线,如 OUT 在电流故障自动恢复时的低侧和高侧模式曲线、OUT 驱动感性负载时的高侧和低侧模式曲线以及 OUT 驱动容性负载时的推挽模式曲线等,这些曲线直观地展示了驱动器在不同应用场景下的性能表现。
TIOS102 和 TIOS102x 设计为在 VCC 端采用 24V 标称电源供电,但可在 7V 至 36V(TIOS1025)或 4.75V 至 36V(TIOS102、TIOS1023)的电源电压范围内工作。建议使用至少 100 - nF/100 - V 的电容对电源进行缓冲。
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静电放电(ESD)可能会损坏集成电路,德州仪器(TI)建议采取适当的预防措施处理所有集成电路,以避免因不正确的处理和安装程序导致器件损坏。
TIOS102 和 TIOS102x 系列数字传感器输出驱动器凭借其丰富的功能和出色的性能,为工业传感器应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择合适的工作模式,并注意电源供应和布局设计,以充分发挥该驱动器的优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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