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TPS2062-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册

科技绿洲 ? 2025-05-27 10:09 ? 次阅读
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TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2062-1.pdf

这些开关提供放电功能,可对存储在输出电容器上的输出电压进行受控放电。

当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1.5A(典型值)。

特性

  • 输出放电功能
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • ESD 保护

参数
image.png

方框图
image.png

1. 产品概述

TPS2062-1是一款电流限制型电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路的应用而设计。该设备集成了70 mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要多个电源开关的单一封装中的电源分配系统。

2. 主要特性

  • ?输出放电功能?:提供对输出电容器上存储的输出电压的控制放电。
  • ?高侧MOSFET?:70 mΩ N通道MOSFET,支持1A连续电流。
  • ?热和短路保护?:防止设备在过载和短路情况下损坏。
  • ?准确电流限制?:典型值为1.5A,范围在1.1A至1.9A之间。
  • ?工作电压范围?:2.7V至5.5V。
  • ?典型上升时间?:0.6ms。
  • ?欠压锁定?:确保在低输入电压下开关保持关闭状态。
  • ?故障报告去抖动?:OC输出具有去抖动功能,上电时无OC抖动。
  • ?最大待机供电电流?:1μA。
  • ?环境温度范围?:-40°C至85°C。

3. 封装与引脚配置

  • ?封装类型?:DGN和SOIC封装。
  • ?引脚配置?:包括使能输入(EN)、输入电压(IN)、过电流输出(OCx)、电源开关输出(OUTx)和地(GND)等引脚。

4. 功能描述

  • ?电源开关?:由逻辑使能输入控制,支持高电平和低电平使能。
  • ?电荷泵?:内部电荷泵为栅极驱动电路提供电压,无需外部组件。
  • ?热保护?:内置热传感电路,在结温过高时关闭开关,防止损坏。
  • ?电流感应?:使用感测FET监测负载电流,实现精确的电流限制。
  • ?欠压锁定?:监测输入电压,当电压低于阈值时关闭开关。
  • ?放电功能?:当设备禁用或输入电压低于欠压锁定阈值时,提供对输出电容器的放电路径。

5. 应用领域

  • ?重电容负载应用?:如电源管理系统。
  • ?短路保护?:需要防止短路损坏的应用场景。
  • ?USB应用?:适用于USB主机、自供电集线器和总线供电集线器等。
  • ?热插拔应用?:控制插入设备时的电流和电压涌流。

6. 电气特性

  • ?静态漏源导通电阻?:在V I(IN) = 5 V,T J = 25°C时为70 mΩ至135 mΩ。
  • ?短路输出电流?:在25°C时为1.1A至1.5A,最大可达2.1A(取决于结温和输入电压)。
  • ?供电电流?:低电平输出时最大为1μA,高电平输出时最大为95μA(TPS2066-1)。

7. 热信息

  • ?热阻?:不同封装类型的热阻有所不同,具体数值见数据手册。

8. 设计资源与支持

  • ?数据手册?:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
  • ?TI E2E论坛?:提供设计帮助和专家解答。
  • ?更新通知?:可订阅更新以接收产品文档变更通知。

9. 注意事项

  • ?最大额定值?:操作时应避免超过绝对最大额定值,以免损坏器件。
  • ?热设计?:需要考虑功率耗散和结温,以确保器件在允许的温度范围内工作。
  • ?ESD防护?:集成电路易受ESD损坏,需要适当的处理措施。
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