บทสรุปเกี่ยวกับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า TPS7B81-Q1

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





ในการรับแรงดันไฟฟ้าที่มีการควบคุมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจะใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเชิงเส้น หน่วยงานกำกับดูแลการออกกลางคันต่ำเรียกอีกอย่างว่า LDO LDO มีหลายประเภทและหลายประเภทตามช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ใช้งานค่ากระแสนิ่งและค่ากระแสเอาต์พุต เหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาด ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีให้ใช้งานเป็นรุ่นแรงดันไฟฟ้าคงที่และรุ่นแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ซึ่งสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกสำหรับช่วงแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าป้อนกลับภายนอก ตัวต้านทาน . แอพพลิเคชั่นต่างๆเช่นระบบที่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์และระบบเปิดตลอดเวลาต้องการกระแสไฟที่นิ่งและต่ำเป็นพิเศษ สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าวจะใช้ LDO เช่น TPS7B81-Q1

TPS7B81-Q1 คืออะไร

TPS7B81-Q1 เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าตกกลางที่ต่ำเป็นพิเศษ สามารถทำงานร่วมกับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 40V TPS7B81-Q1 มีวงจรป้องกันข้อผิดพลาดในตัว LDO นี้มีให้เลือกหลายขนาดและการนำความร้อน TPS7B81-Q1 ถือเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดเครื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เครือข่ายพื้นที่ควบคุมและเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างกันในพื้นที่เนื่องจากคุณสมบัติปัจจุบันนิ่งต่ำ




แผนภาพบล็อก

แผนภาพบล็อกของ TPS7B81-Q1

แผนภาพบล็อกของ TPS7B81-Q1

การปิดระบบ Undervoltage
หากต้องการปิดเอาต์พุตเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำกว่าเกณฑ์ UVLO ภายในอุปกรณ์นี้จะมีวงจรล็อกเอาต์ Undervoltage ภายใน ในระหว่างสภาวะแรงดันไฟฟ้าต่ำวงจรนี้จะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ล็อกเข้าสู่สถานะที่ไม่รู้จัก



ขีด จำกัด ปัจจุบัน
มีวงจร จำกัด กระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการที่ปลอดภัยเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดหรือการลัดวงจรของเอาต์พุต วงจรป้องกันขีด จำกัด กระแสยังป้องกัน IC นี้จากการกระจายพลังงานที่มากเกินไป

การปิดระบบความร้อน
เพื่อป้องกัน LDO จากความร้อนสูงเกินไปจะมีวงจรปิดระบบระบายความร้อน เมื่ออุณหภูมิของทางแยกสูงกว่าจุดเริ่มต้นของการปิดระบบระบายความร้อนวงจรนี้จะเป็นอุปกรณ์ปิด เมื่ออุปกรณ์เย็นลงจนมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดปิดระบบระบายความร้อนวงจรนี้จะเปิดเอาต์พุตอีกครั้ง

แผนภาพวงจรของ TPS7B81-Q1

แผนภาพวงจรของ TPS7B81-Q1

แผนภาพวงจรของ TPS7B81-Q1

ส่วนประกอบภายนอกเช่นตัวเก็บประจุที่มีค่าต่างกันจะถูกใช้ร่วมกับ LDO นี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานก่อนที่จะเริ่มกระบวนการออกแบบช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของช่วงแรงดันขาออกและค่ากระแสไฟฟ้าขาออกจะต้องถูกกำหนด


ตัวเก็บประจุอินพุต

โดยปกติตัวเก็บประจุ 10-µF ถึง 22-µF จะต่อจากขา IN ไปที่กราวด์ ตัวเก็บประจุอินพุตสามารถปรับปรุงการตอบสนองชั่วคราวการปฏิเสธการกระเพื่อมอินพุตและ PSRR ของอุปกรณ์

ตัวเก็บประจุเอาท์พุท
LDO นี้ต้องการตัวเก็บประจุเอาต์พุตเพื่อความเสถียร แนะนำให้ใช้ตัวเก็บประจุในช่วง 1µF ถึง 200µF ช่วง ESR ของตัวเก็บประจุควรอยู่ระหว่าง0.001Ωถึง5Ω เพื่อปรับปรุงการตอบสนองต่อโหลดชั่วคราว a ตัวเก็บประจุเซรามิก เลือก ESR ต่ำ

การกำหนดค่า Pin ของ TPS7B81-Q1

แพ็คเกจ KVU ของ TPS7B81-Q1

แพ็คเกจ KVU ของ TPS7B81-Q1

TPS7B81-Q1 มีอยู่ในแพ็คเกจ HVSSOP DGN 8 พินแพ็คเกจ WSON DRV 6 พินและแพ็คเกจ TO-252 KVU 5 พิน

แพ็คเกจ DGN

  • Pin-1 คือพินแหล่งจ่ายไฟอินพุต IN เพื่อลดอิมพีแดนซ์อินพุตและเพื่อให้ได้การตอบสนองชั่วคราวที่ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ตัวเก็บประจุอินพุต ตัวเก็บประจุนี้เชื่อมต่อจากขา IN ไปยังกราวด์และควรวางให้ใกล้กับเอาต์พุตของอุปกรณ์มากที่สุด
  • Pin-2 คือ Enable input pin EN อุปกรณ์เปิดอยู่โดยการขับพินนี้มากกว่าระดับอินพุตลอจิกสูงของอุปกรณ์ TPS7B81-Q1 เข้าสู่โหมดปิดเมื่อค่าที่พินนี้น้อยกว่าระดับลอจิกอินพุตต่ำ
  • Pin-3 และ Pin-7 ไม่ได้เชื่อมต่อภายใน Pin-4, 5, 6 คือหมุดอ้างอิงกราวด์ GND Pin-8 คือพินเอาต์พุตที่มีการควบคุม OUT เพื่อความมั่นคงควรวางตัวเก็บประจุเอาท์พุทระหว่าง OUT และกราวด์ ควรวางตัวเก็บประจุนี้ให้ใกล้กับเอาต์พุตของอุปกรณ์มากที่สุด

แพ็คเกจ DRV

  • Pin-1 คือพินอินพุต IN
  • Pin-2 คือพินเปิดใช้งาน EN
  • Pin-3 และ pin-4 เป็น GND อ้างอิงพื้นดิน
  • Pin-5 คือพิน DNC ไม่ควรเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าอคติใด ๆ หมุดนี้ผูกติดกับพื้นหรือลอยด้านซ้าย
  • Pin-6 คือขาเอาท์พุท OUT การทำงานของพินนั้นคล้ายกับพินของแพ็คเกจ DGN แต่การกำหนดค่าเปลี่ยนไป

แพ็คเกจ KVU

  • Pin-1 คือพินอินพุต IN Pin-2 คือพินอินพุตที่เปิดใช้งาน EN
  • Pin -3 และ TAB เป็น GND อ้างอิงภาคพื้นดิน Pin-4 คือพิน DNC Pin-5 คือขาเอาท์พุท OUT
  • เพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้นแผ่นความร้อนของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับกราวด์ GND

ข้อมูลจำเพาะ

TPS7B81-Q1 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -

  • TPS7B81-Q1 คือตัวควบคุมนอกแบตเตอรี่ไอคิวต่ำเป็นพิเศษตัวควบคุมการออกกลางคันต่ำ
  • มีอุณหภูมิเกรด 1 ตั้งแต่ -400C ถึง 1250ค.
  • TPS7B81-Q1 มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตกว้างตั้งแต่ 3-V ถึง 40-V
  • กระแสไฟขาออกสูงสุดของอุปกรณ์นี้คือ 150mA
  • TPS7B81-Q1 มีกระแสไฟนิ่งต่ำที่ 300nA เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปิดเครื่อง
  • สำหรับโหลดเบาค่ากระแสไฟดับทั่วไปคือ 2.7µA
  • ได้รับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 4.5µA สำหรับโหลดเบา
  • TPS7B81-Q1 มีความแม่นยำของแรงดันเอาท์พุท 1.5% ผ่านสายโหลดและอุณหภูมิ
  • สำหรับเวอร์ชันเอาต์พุต 5V คงที่ TPS7B81-Q1 จะมีแรงดันตกกลางสูงสุดที่ 525mV ที่ 150-mA
  • เพื่อความเสถียรของผลผลิตเซรามิก ตัวเก็บประจุ ใช้ค่าในช่วง 1µF ถึง 200µF ที่มี ESR ต่ำ
  • IC นี้มีจำหน่ายในรุ่นแรงดันคงที่สำหรับแรงดันเอาต์พุต 5V และ 3.3V
  • LDO นี้มีวงจรป้องกันความผิดปกติ
  • นอกจากนี้ยังมีวงจรปิดระบบความร้อนลัดวงจรและวงจรป้องกันกระแสเกินให้กับ TPS7B81-Q1
  • TPS7B81-Q1 มีให้ในแพ็คเกจ 3 ประเภท ได้แก่ แพ็คเกจ DGN 8 พิน, DRV 6 พิน, 5 พิน KVU

การใช้งาน

บางพื้นที่ที่ใช้ TPS7B81-Q1 มีดังนี้ -

  • แหล่งจ่ายไฟคลัสเตอร์ใช้ TPS7B81-Q1
  • เป็น TPS7B81-Q1 ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ยังมีอยู่ในโมดูลควบคุมร่างกาย
  • TPS7B81-Q1 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้แบตเตอรี่ตลอดเวลาเช่นแอปพลิเคชันเกตเวย์ระบบการเข้าแบบไม่ใช้กุญแจจากระยะไกล
  • TPS7B81-Q1 ใช้ในการเปิดเครื่อง MCU และตัวรับส่งสัญญาณ CAN / LIN

IC ทางเลือก

IC ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน TPS7B81-Q1 ได้แก่ TPS7A66, TPS7A69, TPS7B69 เป็นต้น ...

ต้องใช้กระแสไฟฟ้านิ่งต่ำเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่รถยนต์ ในการเปิดใช้งานการทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อปิดการจุดระเบิดของรถจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าที่นิ่งเป็นพิเศษในช่วงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบ Always-on

เนื่องจาก TPS7B81-Q1 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้จึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานเหล่านี้ คุณสมบัติทางไฟฟ้าเพิ่มเติมสามารถพบได้ใน แผ่นข้อมูล ของ Texas Instruments คุณสมบัติใดของ TPS7B81-Q1 ที่มีประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ทรัพยากรรูปภาพ: Texas Instrument