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现货TPS3700DDCT规格参数_功能特性_应用电路

IC先生 IC先生网 265 2023-09-06 15:23:54

TPS3700DDCT宽电源窗口电压检测器在1.8V至18V的电压范围内运行,此器件具有两个带有一个内部400mV基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为18V的开漏输出。TPS3700DDCT可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。

当INA+上的电压下降至低于(VITP-VHYS)时,OUTA被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值(VITP)之上时,OUTA变为高电平。当INB-上的电压上升至高于VITP时,OUTB被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值(VITP-VHYS)时,OUTB变为高电平。TPS3700中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。

TPS3700DDCT可提供SOT-6封装和1.5mm×1.5mmWSON-6封装,额定工作结温范围为–40°C至125°C。

TPS3700DDCT

规格参数

产品属性 属性值
德州仪器
产品种类: 模拟比较器
SMD/SMT
SOT-23-6
1个
Open Drain
29 us
1.8 V
18 V
5.5 uA
40 mA
–40°C
+125°C
传播延迟时间: 29us
单位重量: 36mg

功能特

  • 宽电源电压范围:1.8V至18V
  • 可调节阈值:低至400mV
  • 工作温度范围内精度为1.0%
  • 0.25%(典型值)
  • 低静态电流:5.5µA(典型值)
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C至125°C
  • SOT-6和1.5mm×1.5mm WSON-6封装

引脚功能配置

引脚功能配置

功能框图

TPS3700DDCT器件是一个结合了两个比较器的电压检测器。每个比较器都有一个外部输入(反相和非反相);另一个输入连接到内部参考。比较器上升阈值被设计和调整为等于参考电压(400mV)。两个比较器都有一个内置的下降滞后,使设备对供电轨噪声不太敏感,并确保稳定运行。INA+和INB-输入可以从接地摆动到6.5 V,而与使用的设备电源电压无关。

尽管在大多数情况下不需要,但良好的模拟设计实践是在比较器输入处放置1-nF至10nF的旁路电容器,以用于噪声极高的应用,从而降低对瞬态和布局寄生的敏感性。

功能框图

简化示意图

简化示意图

输出与输入阈值滞后特性

输出与输入阈值滞后

时序图

时序图

电源电流(IDD)与电源电压(VDD)

电源电流(IDD)与电源电压(VDD)

最小脉冲持续时间与阈值过驱动电压特性

最小脉冲持续时间与阈值过驱动电压特性

窗口电压检测器框图

比较器的反相和非反相配置使用电阻分压器网络形成窗口电压检测电路,如下图所示。输入端子可以使用电阻分压器网络监测任何高于400 mV的系统电压。INA+和INB-端子分别监测欠电压和过电压情况。

窗口电压检测器框图

窗口电压检测器时序图如下所示:

窗口电压检测器时序图

典型应用电路

TPS3700DDCT器件是一种宽电源窗口电压检测器,在1.8至18V的VDD范围内工作。监测电压是使用外部电阻器设置的,因此该设备既可以用作窗口电压检测器,也可以用作两个独立的过电压和欠电压监测器。

典型应用电路
应用曲线:启动延迟(输出上拉至VDD)

启动延迟(输出上拉至VDD)

布局示例图

在VDD端子附近放置0.1µF电容器以降低设备的输入阻抗是良好的模拟设计实践。如果需要单独的逻辑功能(如下图所示),上拉电阻器可以分离,或者如果需要逻辑AND功能,两个电阻器可以连接到一个上拉电阻器。

布局示例图

封装设计参数

封装设计参数

主要应用

  • 工业控制系统
  • 汽车系统
  • 嵌入式计算模块
  • DSP、微控制器或微处理器
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 便携式和电池供电产品
  • FPGA和ASIC应用

总结

TPS3700DDCT是一种监测和保护电路的型号,旨在监测电源电压,以确保它在特定的范围内工作。这种监测通常用于确保电路的稳定性和安全性。该型号的监测电路可以配置为在特定的电压阈值上下监测电源电压。当电源电压超出或下降到设置的阈值时,它可以触发相应的操作或警报。

TPS3700DDCT通常具有复位功能,即当电源电压不稳定或超出阈值时,它可以生成复位信号,将电路复位到安全状态,以防止损坏或数据丢失。此外,该具有过电压保护功能,可以保护电路免受过电压的影响。

TPS3700DDCT监测和保护电路广泛应用于各种电子系统和电路中,以确保电源电压的稳定性和系统的可靠性。它常见于嵌入式系统、电源管理电路、通信设备、工业自动化等领域。

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