ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
該器件的集成電流檢測電路可提供與每個通道的負載電流 (IOUTx) 成正比的檢測電流 (ISNS),方法是:通過將 SNS 引腳連接到外部檢測電阻 (RSNS) 以產生電壓。每個通道的電流檢測在內部多路復用,并由 ADC 調度器在 SNS 引腳上輸出。ISNS 和 RSNS 產生的電壓然后由內部 10 位 ADC 進行采樣,其中每個通道的 ADC 轉換結果存儲在 ADC_RESULT_CHx_I 中。如果自上次讀取寄存器以來存在新的 ADC 轉換結果,ISNS_RDY_CHx 位將設置為 1。
為確保內部 ADC 進行精確的檢測測量,檢測電阻應連接到 IC GND。
該器件為每個通道提供兩個電流檢測比 (K SNS1) 和 (KSNS2),可通過 CHx_CONFIG 寄存器中的 OL_ON_EN_CHx 位進行設置。較高的 KSNS1 比率(OL_ON_EN_CHx = 0 模式)允許通道準確測量高輸出電流電平,而較低的 KSNS2 比率(OL_ON_EN_CHx = 1 模式)使通道能夠準確測量低輸出電流電平。KSNS1 利用全 MOSFET,而 KSNS2 利用一個具有導通電阻 RON_OL 的小型 MOSFET 來提供較低的電流檢測比。要使用 KSNS2 比率,那么在 OL_ON_EN_CHx 位設置為 1 之前,輸出電流電平必須低于 IENTRY_OL_ON。如果電流不低于 IENTRY_OL_ON,則不會進入 KSNS2 操作模式,且 KSNS1 操作模式仍將處于活動狀態。如果通道以 KSNS2 模式運行并且輸出電流增加到高于 IEXIT_OL_ON,器件將自動從 KSNS2 切換為 KSNS1,其中 OL_ON_EN_CHx 位將復位為 0 并且整個 MOSFET 將處于活動狀態。如果電流再次降至低于 IENTRY_OL_ON,則 OL_ON_EN_CHx 位需要重新設置為 1,以再次轉換到 KSNS2 操作模式。系統可以通過寫入 OL_ON_EN_CHx = 0 來手動退出 KSNS2 操作模式。在 KSNS2 操作模式下測量通過集成式 ADC 的輸出電流時,系統應繼續監測 OL_ON_EN_CHx = 1 位,以確保在讀取輸出電流測量值時器件仍處于 KSNS2 操作模式。
該器件還提供電壓調節選項,用于放大 ADC 輸入端的電流檢測電壓。在低輸出電流電平下,這有助于使電流檢測電壓處于集成式 ADC 的更高電平。電壓調節通過 ISNS_SCALE_CHx 位進行設置。下面的 表 8-2 提供了 ISNS_SCALE_CHx 的不同設置。僅在 OL_ON_EN_CHx = 1 模式下建議使用 ISNS_SCALE_CHx = 1 操作模式。
建議僅在禁用 I2T (I2T_EN = 0) 的情況下使用 OL_ON_EN_CHx = 1 模式和/或 ISNS_SCALE_CHx = 1。如果在啟用 I2T (I2T_EN = 1) 的情況下使用 OL_ON_EN_CHx = 1 和/或 ISNS_SCALE_CHx = 1,則可能會導致通道在意外較低的 I2T 閾值下關斷。
| ISNS_SCALE_CHx | 值 |
|---|---|
| 0 | x1 |
| 1 | x8 |
ADC_RESULT_CHx_I 寄存器中的 ISNS_SCALE_EFF_CHx 位將指示通道是否以 1 倍或 8 倍電壓調節運行,以便系統知道在轉換電流檢測測量時要應用的電壓比例因子。
不同 OL_ON_EN_CHx 設置下電流檢測的 ADC 轉換公式如下:
OL_ON_EN_CHx = 0 時,
OL_ON_EN_CHx = 1 時,
默認情況下會為每個通道啟用電流檢測功能。可以通過 ADC_CONFIG 寄存器中的 ADC_ISNS_DIS 位全局啟用或禁用電流檢測功能。當全局 ADC_ISNS_DIS 位為 0 時,器件將根據相應 CHx_CONFIG 寄存器中的 ISNS_DIS_CHx 位啟用或禁用每個通道上的電流檢測功能。
如果使用 I2T 保護,則必須先啟用電流檢測功能,然后才能使用 I2T 保護。電流檢測功能僅在通道啟用并處于穩態運行時可用。電流檢測功能在浪涌期間不可用。