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TPS7A6301 -Q1 , TPS7A6333 -Q1
TPS7A6350 -Q1 , TPS7A6401 -Q1
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SLVSAB1D - 2011年6月 - 修订2012年7月
As
图19
由此可见,如果稳压输出电压
低于此设定值的93 % , NRST置为低电平
经过大约5.5微秒短的去毛刺时间
(典型值) 。如果在输入负瞬变
电压(V
IN
) ,复位信号置为低电平仅当
输出(V
OUT
)下降并保持在低于复位
阈值电平(V
第(POR)
)以上的抗尖峰脉冲
时间(t
尖峰脉冲
),如
图19
和
图22
举例说明。
而NRST是低电平时,如果输入电压返回到
标称工作电压,正常电
序列随之而来。 NRST声称只有在高
输出电压超过复位门限电压
(V
第(POR)
)和复位延迟时间(t
POR
)有
已过。
电荷泵工作
这些器件具有一个内部电荷泵,
打开或关闭这取决于输入电压和
输出电流。电荷泵的开关电路
不得造成传导辐射超过
所需的阈值对输入电压线。对于
给定的输出电流,电荷泵撑在
较低的输入电压和更高的输入关闭
电压。电荷泵开关阈值
迟滞。
图20
和
图21
典型表现
切换阈值,所述电荷泵在光(我
OUT
<约2 mA )和重(我
OUT
> 2 mA)的负载,
分别。
电荷泵国家
可调输出电压
计划调节输出电压(V
OUT
)通过
连接外部电阻FB引脚。计算
利用反馈电阻值
式(2) 。
R1
ù
é
V
OUT
= V
REF
ê
1 +
R2
ú
ON
迟滞
(2)
关闭
7.8
V
IN
(V)
7.9
其中,
V
OUT
=期望的输出电压
V
REF
参考电压(V
REF
= 1.23 V,典型值)
R1 , R2 =反馈电阻(见
图5)
式(3)
给人的整体容差
稳压输出。
图20.电荷泵工作在轻
负载
电荷泵国家
é
R1
ù
托尔
V
OUT
TOL =
V
REF
+
ê
ú é
托尔
R1
+ TOL
R2
ù
R1 + R2
(3)
ON
迟滞
其中,
托尔
VOUT
=输出电压的容限
托尔
VREF
=内部参考的宽容
电压( TOL
VREF
= ± 1.5 %典型值)
托尔
R1
, TOL
R2
=反馈宽容电阻R1 ,
R2
有关V更严格的公差
OUT
选择低价值
反馈电阻。 TI建议选择
反馈电阻器,使得R1和R2的总和为
在20 kΩ和200 kΩ的。
关闭
9.2
V
IN
(V)
9.6
图21.电荷泵工作的重
负载
芯片使能
这些器件具有高电压耐受EN引脚
一个外部微控制器或数字控制
电路可以用来启用和禁用它们。高
输入到该引脚激活设备并开启
调节上。对于自偏压应用中,这种连接
输入VIN端。内部下拉
电阻器连接到这个引脚,因此如果这
引脚保持悬空,器件将保持关闭。
低功耗模式
在轻负载和高输入电压(V
IN
& GT ;
大约8伏,使得电荷泵是关闭的) ,
该设备工作在低功耗模式,并在
静态电流消耗降低到25 μA
(典型的),如图
表1中。
表1.典型静态电流消耗
I
OUT
I
OUT
& LT ;
大约2
mA
(轻载)
电荷泵上
250 A
电荷泵关闭
35 A
(低功耗模式)
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