电子说
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项关键需求,它允许在系统运行时安全地插入或移除设备,提高了系统的可用性和可维护性。德州仪器(TI)的TPS2300和TPS2301双路热插拔控制器,为热插拔应用提供了全面的解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特性、功能、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2300.pdf
TPS2300和TPS2301具有一系列出色的特性,使其成为热插拔应用的理想选择:
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| AGND | 8 | I | 模拟地,尽可能靠近DGND连接 |
| DGND | 3 | I | 数字地 |
| DISCH1 | 20 | O | 放电晶体管1 |
| DISCH2 | 19 | O | 放电晶体管2 |
| ENABLE | 18 | I | TPS2300为低电平有效,TPS2301为高电平有效 |
| FAULT | 16 | O | 过流故障,开漏输出 |
| GATE1 | 1 | O | 连接通道1高侧MOSFET的栅极 |
| GATE2 | 2 | O | 连接通道2高侧MOSFET的栅极 |
| IN1 | 11 | I | 通道1的输入电压 |
| IN2 | 12 | I | 通道2的输入电压 |
| ISENSE1 | 10 | I | 通道1的电流感测输入 |
| ISENSE2 | 9 | I | 通道2的电流感测输入 |
| ISET1 | 15 | I | 通过连接到IN1的电阻调整断路器阈值 |
| ISET2 | 14 | I | 通过连接到IN2的电阻调整断路器阈值 |
| PWRGD1 | 17 | O | 开漏输出,VSENSE1电压低于参考值时拉低 |
| PWRGD2 | 13 | O | 开漏输出,VSENSE2电压低于参考值时拉低 |
| TIMER | 4 | O | 调整断路器去毛刺时间 |
| VREG | 5 | O | 连接旁路电容,确保稳定运行 |
| VSENSE1 | 7 | I | 通道1的电源良好感测输入 |
| VSENSE2 | 6 | I | 通道2的电源良好感测输入 |
适用于热插拔PCI设备、设备插槽等应用,确保在插拔过程中系统的稳定运行,避免电流冲击损坏设备。
可作为电子断路器使用,对电路进行过流保护,提高系统的安全性和可靠性。
在热插拔板的输入电源端子附近,应并联一个0.1μF的陶瓷电容和一个1μF的陶瓷电容,以稳定卡上的电压轨。对于电源环境较为恶劣的应用,建议在输入端子附近使用2.2μF或更高容量的陶瓷电容。
每个负载建议使用一个0.1μF的陶瓷电容,靠近外部FET和TPS2300/01放置。同时,根据应用的功率需求和瞬态情况,选择合适的大容量电容。
每个通道需要一个外部N沟道MOSFET来传输功率。市场上有多种MOSFET可供选择,如IRF7601、MTSF3N03HDR2等,可根据电流范围和具体应用需求进行选择。
为防止误触发,建议在TIMER和地之间连接一个最小50pF的电容。该电容决定了断路器在过流时的动作时间,可根据应用需求进行调整。
通过调整ISET1和ISET2的外部电阻,可设置通道的电流限制阈值。计算公式为:(I{LMT 1}=frac{R{ISET 1} × 50 × 10^{-6}}{R{ISENSE1 }}),其中(R{ISENSE1})为电流感测电阻,(R_{ISET1})为电流限制设置电阻。
通过连接在(V{Ox})和地之间的两个反馈电阻(R{V S E N S E x underline T O P})和(R{V S E N S E x underline B O T}),形成电阻分压器,设置VSENSEx引脚的电压。计算公式为:(V{I(SENSE1)}=V{O} × R{VSENSE1BOT} /left(R{VSENSE1TOP }+R{VSENSE1_BOT}right)),根据输出电压要求,选择合适的电阻值。
TPS2300和TPS2301双路热插拔控制器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的热插拔解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、设置参数,能够充分发挥控制器的优势,确保系统的稳定运行。希望本文能为工程师们在热插拔应用设计中提供有益的参考,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎交流探讨。
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