TPS3779
TPS3780
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SBVS216B - 2012年9月 - 修订2013年5月
低功耗,双路电压检测器的小μSON套餐
检查样品:
TPS3779 , TPS3780
1
特点
超小封装: 1.45毫米× 1毫米μSON
低静态电流: 1.8 μA (典型值)
高阈值和迟滞精度:
1.0%
可调阈值
不同的滞后选项:
- 0.5%,1 %,5%和10%的
温度范围: -40 ° C至+ 125°C
推挽( TPS3779 )和漏极开路
( TPS3780 )输出选项
描述
该TPS3779和TPS3780是一个家族的两
通道的电压检测器具有低功耗和高
精度比较器,并且是在一个非常可
小μSON包。该SENSE1和SENSE2
输入包括一个内置的滞后滤波拒绝
短暂的故障,从而保证稳定的输出
操作不误触发。这家报价
的0.5 %,1%不同工厂设定滞后的选择,
5 %或10%。
该TPS3779和TPS3780具有可调SENSE
可以通过一个外部电阻器来配置输入
分频器。当在SENSE1或SENSE2的电压
输入低于下限阈值, OUT1或OUT2
被拉低,分别。当SENSE1或
SENSE2高于上限阈值, OUT1或
OUT2变高,分别为。
该器件具有非常低的静态电流
1.8 μA (典型值) ,并提供精确,节省空间
电压检测适合于有意识的解决方案
低功耗
系统监视
和
手提
应用程序。该TPS3779和TPS3780操作
从1.5 V至6.5 V ,工作在-40° C至+ 125°C
温度范围。
IN
2
应用
的DSP ,微控制器或微处理器
应用
便携式和电池供电产品
手机和PDA
笔记本和台式电脑
机顶盒
干包装
1.45-mm
1毫米的SON
( TOP VIEW )
SENSE1
SENSE1
GND
SENSE2
1
2
3
6
5
4
VCC
OUT1
OUT2
V2
VCC
OUT1
RST
VCC1
TPS3779
SENSE2
GND
OUT2
INT
DSP
中央处理器
FPGA
GND
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 2012-2013 ,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
TPS3779
TPS3780
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这个集成电路可以被ESD损坏。德州仪器建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作和安装程序,可以造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降,完成设备故障。精密集成电路可能会更
容易受到伤害,因为很小的参数变化可能导致设备不能满足其公布的规格。
设备信息
产品
TPS3779A
TPS3779B
TPS3779C
TPS3779D
TPS3780A
TPS3780B
TPS3780C
TPS3780D
滞后( % )
0.5
5
10
1
0.5
5
10
1
产量
推挽
推挽
推挽
推挽
漏极开路
漏极开路
漏极开路
漏极开路
绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内,除非另有说明。
价值
VCC
电压
当前
温度
(3)
静电放电
( ESD )额定值
(1)
(2)
(3)
(2)
单位
V
V
V
mA
°C
°C
kV
V
-0.3到+7
-0.3到+7
-0.3到+7
±20
-40到+125
-65到+150
2
500
OUT1,OUT2
SENSE1 , SENSE2
OUT引脚
工作结,T
J
存储,T
英镑
人体模型( HBM )
充电设备模型( CDM)
超出上述绝对最大额定值强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
该设备在这些或超出标明的任何其他条件,只有和功能操作不暗示。暴露在绝对
最大 - 长时间额定条件下我的影响器件的可靠性。
所有电压都是相对于该网络的接地端子。
如在本装置中的低功率消耗的结果,假定那件T
J
= T
A
.
热信息
热公制
(1)
TPS3779
TPS3780
DRY ( μSON )
6针
θ
JA
θ
JCtop
θ
JB
ψ
JT
ψ
JB
θ
JCbot
结至环境热阻
结至外壳(顶部)热阻
结至电路板的热阻
结至顶部的特征参数
结至电路板的特征参数
结至外壳(底部)热阻
306.7
174.1
173.4
30.9
171.6
65.2
° C / W
单位
(1)
有关传统和新的热度量的更多信息,请参阅
IC封装热度量
申请报告,
SPRA953.
2
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电气特性
所有规格在-40 ℃的< T中的工作温度范围
J
< + 125 ° C和1.5 V
≤
V
CC
≤
6.5 V时,除非另有
指出。典型值是在T
J
= + 25 ° C和V
CC
= 3.3 V.
参数
V
CC
V
(POR)
输入电压范围
上电复位电压
(1)
V
OL
(最大)= 0.2伏,我
OL
= 15 A
V
CC
= 3.3 V ,无负载, -40°C <牛逼
J
& LT ; + 85°C
I
CC
电源电流(到VCC引脚)
V
CC
= 3.3 V ,无负载, -40°C <牛逼
J
& LT ; + 125°C
V
CC
= 6.5 V ,无负载, -40°C <牛逼
J
& LT ; + 85°C
V
CC
= 6.5 V ,无负载, -40°C <牛逼
J
& LT ; + 125°C
1.20
V
IT +
正向输入阈值
电压
V
(感)
升起
0° ℃下牛逼
J
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
J
& LT ; + 125°C
TPS37xxA (0.5%滞后)
TPS37xxB ( 5 %迟滞)
TPS37xxC ( 10 %迟滞)
TPS37xxD ( 1 %的滞后)
V
IT-
负向输入阈值
电压
V
(感)
落下
TPS37xxA , TPS37xxD ,
0° ℃下牛逼
J
& LT ; + 85°C
TPS37xxA , TPS37xxD ,
-40°C <牛逼
J
& LT ; + 125°C
TPS37xxB , TPS37xxC ,
-40°C <牛逼
J
& LT ; + 125°C
I
(感)
V
OL
输入电流
(2)
低电平输出电压
V
(感)
= 0 V或V
CC
V
CC
≥
1.2 V,I
SINK
= 0.4毫安
V
CC
≥
2.7 V,I
SINK
= 2毫安
V
CC
≥
4.5 V,I
SINK
= 3.2毫安
V
CC
≥
1.7 V,I
SINK
= 0.4毫安
V
OH
高电平输出电压
(推挽式)
V
CC
≥
2.7 V,I
SINK
= 1毫安
V
CC
≥
4.5 V,I
SINK
= 2.5毫安
漏极开路输出漏
当前
SENSE (上升)到OUT
传播延迟
SENSE (下降)到OUT
传播延迟
启动延时
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
测试条件
民
1.5
典型值
最大
6.5
0.8
单位
V
V
A
A
A
A
V
1.8
2
3.3
4.5
3.5
5
–1%
–1%
1.194
1.14
1.08
1.188
–1%
–1%
–1.3%
–5
+1%
+1.3%
V
V
V
V
+1%
+1.3%
+1.3%
5
0.25
0.25
0.3
nA
V
V
V
V
V
V
50
250
4
6
350
nA
nA
s
s
s
0.8 V
CC
0.8 V
CC
0.8 V
CC
–50
–250
I
LKG (OD)的
高阻抗,V
( SENSE_OUT )
= 6.5 V,
-40°C <牛逼
J
& LT ; + 85°C
高阻抗,V
( SENSE_OUT )
= 6.5 V,
-40°C <牛逼
J
& LT ; + 125°C
t
概率pd (r)的
t
PD ( F)
最低电源电压(V
CC
)该输出是活动的(叔
上升( VCC)
> 15微秒/ V ) 。低于V
(POR)
时,输出不能被确定。
按设计规定。
在上电期间,V
CC
必须超过1.5伏的启动延迟时间之前的输出处于正确的状态。
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3
TPS3779
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引脚配置
干包装
1.45毫米× 1毫米USON
( TOP VIEW )
SENSE1
GND
SENSE2
1
2
3
6
5
4
VCC
OUT1
OUT2
引脚说明
针
名字
GND
OUT2
号
2
4
地
OUT2为SENSE2的输出。 OUT2有效(驱动为低电平)时,在SENSE2电压下降
低于V
IT-
。 OUT2无效(高电平) SENSE2比V上升后高
IT +
。 OUT2为推挽
输出的TPS3779和漏极开路输出的TPS3780 。漏极开路器件( TPS3780 )
可拉到VCC 6.5 V独立;一个上拉电阻,需要为该设备。
OUT1为SENSE1的输出。 OUT1有效(驱动为低电平)时,在SENSE1电压下降
低于V
IT-
。 OUT1无效(高电平) SENSE1比V上升后高
IT +
。 OUT1为推挽
输出的TPS3779和漏极开路输出的TPS3780 。漏极开路器件( TPS3780 )
可拉到VCC 6.5 V独立;一个上拉电阻,需要为该设备。
该引脚被连接到电压,与使用外部电阻分压器来监测。当
在该端子上的电压下降到低于阈值电压(V
IT-
) , OUT1被断言。
该引脚被连接到电压,与使用外部电阻分压器来监测。当
在该端子上的电压下降到低于阈值电压(V
IT-
) , OUT2为有效。
电源电压输入。连接一个1.5 V至6.5 V电源至VCC ,以向设备供电。这是件好事
模拟设计实践中放置一个0.1μF的陶瓷电容靠近该引脚。
描述
OUT1
5
SENSE1
SENSE2
VCC
1
3
6
功能框图
VCC
SENSE1
OUT1
SENSE2
OUT2
迟滞
逻辑与
控制
GND
1.22 V
图1.框图
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典型特征
在T
J
= + 25 ° C和V
CC
= 3.3V ,除非另有说明
4
3.5
电源电流( μA )
3
2.5
2
1.5
1
V
IT +
(V)
1.206
1.202
SENSE2 , VCC = 1.5 V
SENSE2 , VCC = 6.5 V
±40C
85C
0C
105C
25C
125C
1.214
SENSE1 , VCC = 1.5 V
1.21
SENSE1 , VCC = 6.5 V
1.198
1.194
1.19
0
1
2
3
4
5
6
7
C001
0.5
0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
C002
电源电压( V)
温度(℃)
图2.电源电流与电源电压
0.4
SENSE1 , VCC = 1.5 V
0.3
SENSE1 , VCC = 6.5 V
改变V
IT-
(%)
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
SENSE2 , VCC = 1.5 V
V
OL
(V)
SENSE2 , VCC = 6.5 V
图3.检测阈值(V
IT +
)与温度
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
±40C
0C
25C
85C
105C
125C
-0.3
-0.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
C003
0
0.5
1
1.5
2
C004
温度(℃)
输出灌电流(mA)
图4.检测阈值(V
IT-
)与温度
图5.输出电压低与输出电流
(V
CC
= 1.5 V)
0.35
0.3
0.25
V
OL
(V)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0.35
0.3
0.25
V
OL
(V)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
±40C
0C
25C
85C
105C
125C
±40C
0C
25C
85C
105C
125C
0.5
1
1.5
2
2.5
3
C005
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
C006
输出灌电流(mA)
输出灌电流(mA)
图6.输出电压低与输出电流
(V
CC
= 3.3 V)
图7.输出电压低与输出电流
(V
CC
= 6.5 V)
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