PPS35AA38AGADDFRQ1 [TI]

具有超时看门狗的汽车类纳安级静态电流精密监控器 | DDF | 8 | -40 to 125;
PPS35AA38AGADDFRQ1
型号: PPS35AA38AGADDFRQ1
厂家: TEXAS INSTRUMENTS    TEXAS INSTRUMENTS
描述:

具有超时看门狗的汽车类纳安级静态电流精密监控器 | DDF | 8 | -40 to 125

监控
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TPS35-Q1  
ZHCSO89A NOVEMBER 2022 REVISED JUNE 2023  
TPS35-Q1 具有精密超时看门狗计时器的汽车类毫微IQ 精密电压监控器  
1 特性  
3 说明  
• 具有符AEC-Q100 标准的下列特性  
TPS35-Q1 一款超低功耗型值为 250nA器  
可提供具有可编程超时看门狗计时器的精密电压监  
控器。TPS35-Q1 支持用于欠压监控的宽阈值电平在  
额定温度范围内的精度1.2%。  
– 器件温度等1-40°C 125°C 的环境工作温  
度范围  
• 出厂编程或用户可编程的看门狗超时  
±10% 精确计时器最大值)  
– 出厂编程1 毫秒100 秒  
• 出厂编程或用户可编程的复位延迟  
±10% 精确计时器最大值)  
– 出厂编程选项2 毫秒10 秒  
• 输入电压范围VDD = 1.04 V 6.0 V  
• 固定阈值电(VIT-)1.05 V 5.4 V  
– 步长50mV 的阈值电压  
1.2% 电压阈值精度最大值)  
– 内置迟(VHYS)5%典型值)  
• 超低电源电流IDD = 250nA典型值)  
• 开漏、推挽低电平有效输出  
• 各种可编程选项:  
TPS35-Q1 可提供具有多种功能的高精度超时看门狗计  
时器广泛适用于各种应用。该超时看门狗计时器可以  
进行出厂编程或由用户使用外部电容器进行编程。计时  
器值可以使用逻辑引脚的组合来动态更改。看门狗还提  
供独特的功能例如启用/禁用、启动延迟、独立的  
WDO 引脚选项。  
RESET WDO 延迟可设定为出厂编程的默认延迟设  
置或通过外部电容器进行编程。该器件还提供锁存输出  
操作监控器或看门狗故障清除之前会锁存输出。  
TPS35-Q1 提供了 TPS3851-Q1 器件系列的性能升级  
替代产品。TPS35-Q1 采用小型 8 引脚 SOT-23 封  
装。  
– 看门狗启用/禁用  
– 看门狗启动延迟无延迟10 秒  
– 动态计时器扩展1X 256X  
– 锁存输出选项  
器件信息  
(1)  
封装尺寸标称值)  
器件型号  
TPS35-Q1  
DDF (8)  
2.90mm × 1.60mm  
(1) 如需了解所有可用封装请参阅数据表末尾的可订购产品附  
录。  
MR 功能支持  
2 应用  
车载充电(OBC) 和无线充电器  
驾驶员监控  
电池管理系(BMS)  
前置摄像头  
环视系ECU  
10  
Supply  
Device lot 1  
Device lot 2  
Device lot 3  
VDD  
VDD  
5
0
RESET  
WDO  
RESET  
NMI  
MR  
TPS35-Q1  
µC  
WDI  
GPIO  
GPIO  
CRST  
CWD  
WD-EN  
SET[0:1]  
GPIO  
-5  
GND  
GND  
GND  
-10  
-40  
TPS35-Q1 offers various pinout options to support different features.  
Choose suitable pinout based on application needs  
-7  
26  
59  
92  
125  
Ambient Temperature (C)  
典型应用电路  
本文档旨在为方便起见提供有TI 产品中文版本的信息以确认产品的概要。有关适用的官方英文版本的最新信息请访问  
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内容  
1 特性................................................................................... 1  
2 应用................................................................................... 1  
3 说明................................................................................... 1  
4 修订历史记录.....................................................................2  
5 器件比较............................................................................ 3  
6 引脚配置和功能................................................................. 4  
7 规格................................................................................... 6  
7.1 绝对最大额定值...........................................................6  
7.2 ESD 等级.................................................................... 6  
7.3 建议运行条件.............................................................. 6  
7.4 热性能信息..................................................................7  
7.5 电气特.....................................................................8  
7.6 时序要.....................................................................9  
7.7 开关特...................................................................10  
7.8 时序图....................................................................... 11  
7.9 典型特性....................................................................12  
8 详细说明.......................................................................... 15  
8.1 概述...........................................................................15  
8.2 功能方框图................................................................15  
8.3 特性说明....................................................................16  
8.4 器件功能模式............................................................ 25  
9 应用和实施.......................................................................26  
9.1 应用信息....................................................................26  
9.2 典型应用....................................................................27  
10 电源相关建议.................................................................28  
11 布局................................................................................29  
11.1 布局指南..................................................................29  
11.2 布局示例..................................................................29  
12 器件和文档支持............................................................. 30  
12.1 接收文档更新通知................................................... 30  
12.2 支持资源..................................................................30  
12.3 商标.........................................................................31  
12.4 静电放电警告.......................................................... 31  
12.5 术语表..................................................................... 31  
13 机械、封装和可订购信息...............................................31  
4 修订历史记录  
以前版本的页码可能与当前版本的页码不同  
Changes from Revision * (November 2022) to Revision A (June 2023)  
Page  
• 将“预告信息”更改为“量产数据发布”...........................................................................................................1  
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5 器件比较  
5-1 展示了 TPS35-Q1 的器件命名规则。对于所有可能的输出类型、阈值电压选项、看门狗时间选项和输出断  
言延迟选项请参阅8 了解更多详细信息。有关其他选项的详细信息和可用性请联系 TI 销售代码或访问 TI  
E2E 论坛。  
TPS35 X X XX X X X XXX X Q1  
Threshold  
Tape/Reel  
Voltage  
R: Reel  
T: Tape  
Pinout Op on  
Package  
DDF: SOT23-8  
01: 1.05 V  
02: 1.10 V  
...  
87: 5.35 V  
88: 5.40 V  
A*  
B*  
C
D
Output  
Assert Time  
A: External  
Capacitor **  
B: 2 msec  
C: 10 msec  
D: 25 msec  
E: 50 msec  
F: 100 msec  
G: 200 msec  
H: 1 sec  
Output Topology,  
Watchdog  
Watchdog  
Time  
Startup Delay  
A: DL, No Delay  
B: DL, 200 msec  
C: DL, 500 msec  
D: DL, 1 sec  
Time Scaling  
A: 1, 2, 4  
B: 1, 4 , 8  
A: External  
Capacitor **  
B: 1 msec  
C: 5 msec  
D: 10 msec  
E: 20 msec  
F: 50 msec  
G: 100 msec  
H: 200 msec  
I: 1 sec  
J = 1.4 sec  
K = 1.6 sec  
L = 10 sec  
M = 50 sec  
N = 100 sec  
C: 1, 8, 16  
D: 1, 16, 32  
E: 1, 32, 64  
F: 1, 64, 128  
G: 1, 128, 256  
E: DL, 5 sec  
F: DL, 10 sec  
G: PL, No Delay  
H: PL, 200 msec  
I: PL, 500 msec  
J: PL, 1 sec  
I: 10 sec  
J = Latched  
output  
K: PL, 5 sec  
L: PL, 10 sec  
DL – Open Drain output  
PL – Push Pull output  
* Pinout op on supports Start up Delay se ngs of “No Delay” and “10 sec” only.  
** Capacitor programmable me feature available with pinout op ons A & B. For xed me  
and latched output features use pinout op ons C & D.  
Refer ‘Mechanical, Packaging and Orderable Informa on’ sec on for list of released orderable.  
For any other orderable, contact local TI support.  
5-1. 器件命名规则  
TPS35-Q1 属于引脚兼容的器件系列提供了不同的功能集详见5-1。  
5-1. 引脚兼容的器件系列  
器件  
电压监控器  
看门狗类型  
TPS35-Q1  
TPS36-Q1  
TPS3435-Q1  
TPS3436-Q1  
Timeout  
窗口  
Timeout  
窗口  
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6 引脚配置和功能  
8
VDD  
8
7
VDD  
SET0  
CWD  
MR  
1
2
1
2
CWD  
7
RESET  
RESET  
CRST  
GND  
3
6
5
WDI  
CRST  
GND  
3
6
5
WDI  
4
SET0  
4
SET1  
Not to scale  
Not to scale  
6-1. 引脚配置选A  
DDF 封装8 SOT-23,  
TPS35-Q1 顶视图  
6-2. 引脚配置选B  
DDF 封装8 SOT-23,  
TPS35-Q1 顶视图  
8
VDD  
8
VDD  
SET0  
MR  
SET0  
1
1
2
3
7
2
3
7
RESET  
WD-EN  
RESET  
WDO  
WDI  
6
5
WD-EN  
SET1  
WDI  
6
5
GND  
4
GND  
4
SET1  
Not to scale  
Not to scale  
Pinout PREVIEW  
6-3. 引脚配置选C  
DDF 封装8 SOT-23,  
TPS35-Q1 顶视图  
6-4. 引脚配置选D  
DDF 封装8 SOT-23,  
TPS35-Q1 顶视图  
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6-1. 引脚功能  
引脚编号  
引脚排列 引脚排列 引脚排列 引脚排列  
I/O  
引脚名称  
说明  
A
B
C
D
可编程复位超时引脚。在该引脚GND 之间连接一个电容器来对复位超时周期进行  
编程。更多详细信息请参8.3.4。  
CRST  
3
3
I
I
可编程看门狗超时输入。通过在该引脚和接地端之间连接一个电容器来设置看门狗超  
时。更多详细信息请参阅8.3.2.1。  
CWD  
GND  
MR  
2
4
1
2
4
4
4
接地引脚  
手动复位引脚。该引脚上的逻辑低电平将置RESET。更多详细信息请参节  
8.3.3。  
2
7
1
I
复位输出。使用开漏输出时使用上拉电阻RESET 连接VDDVDD 引脚上  
的电压低于欠压阈(VIT-) MR 引脚被驱动为低电平时RESET 将置位。对于不支  
持独WDO 引脚的引脚排列选项也会因看门狗错误而RESET 置位。更多详细  
信息请参8.3.4。  
RESET  
SET0  
7
5
7
7
O
I
逻辑输入。SET0SET1 WD-EN 引脚选择看门狗计时器比例并启用/禁用看门狗;  
更多详细信息请参阅8.3.2.4。  
1
1
逻辑输入。SET0SET1 WD-EN 引脚选择看门狗计时器比例并启用/禁用看门狗;  
更多详细信息请参阅8.3.2.4。  
SET1  
VDD  
5
8
5
8
6
5
8
2
I
I
I
8
电源电压引脚。对于有噪声的系统建议连接一0.1μF 的旁路电容器。  
逻辑输入。逻辑高电平输入将启用看门狗监控功能。更多详细信息请参节  
8.3.2.2。  
WD-EN  
看门狗输入。为了使RESET/WDO 不置位在超时到期之前必须在该引脚上出现下  
降转换边沿。更多详细信息请参阅8.3.2。  
WDI  
6
6
3
3
6
I
看门狗输出。使用开漏输出时使用上拉电阻WDO 连接VDD。当发生看门狗错  
误时WDO 将置位。仅RESET 为高电平时WDO 才置位。当发生看门狗错误  
WDO 会在设定RESET 超时延(tD) 时间内置位。RESET 置位时WDO  
取消置位并且看门狗功能被禁用。更多详细信息请参8.3.4。  
WDO  
O
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7 规格  
7.1 绝对最大额定值  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1)  
最小值  
最大值  
单位  
VDD  
6.5  
V
0.3  
电压  
CWDCRSTWDENSETxWDIMR (2)RESET推  
VDD+0.3 (3)  
0.3  
WDO推挽)  
RESET开漏WDO开漏)  
RESETWDO 引脚  
工作环境温度TA  
V
电压  
6.5  
20  
0.3  
-20  
mA  
电流  
(4)  
温度  
-40  
125  
150  
-65  
贮存温度Tstg  
(1) 应力超出绝对最大额定下所列的值有可能会对器件造成永久损坏。这些仅是压力额定值并不意味着器件在这些条件下以及在建议运  
行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。  
(2) 如果驱MR 的逻辑信号小VDD则会有额外的电流流VDDMR 流出。  
(3) 绝对最大额定值(VDD + 0.3) V 6.5V以较小者为准)  
(4) 由于该器件的耗散功率较低因此假TJ = TA。  
7.2 ESD 等级  
单位  
人体放电模(HBM)AEC Q100-002(1)  
充电器件模(CDM)AEC Q100-011  
±2000  
V(ESD)  
V
静电放电  
±750  
(1) AEC Q100-002 指示应当按ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执HBM 应力测试。  
7.3 建议运行条件  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明)  
最小值  
标称值  
最大值  
单位  
0.9  
6
VDD  
6
VDD低电平有效输出)  
CWDCRSTWDENSETxWDIMR (1)  
0
0
V
电压  
RESET 开漏WDO开漏)  
0
VDD  
5
RESET 开漏WDO推挽)  
-5  
mA  
nF  
nF  
RESET WDO 引脚电流  
电流  
CRST  
CWD  
TA  
1.5  
1.5  
-40  
1800  
1000  
125  
C
RST 引脚电容范围  
WD 引脚电容范围  
C
工作环境温度  
(1) 如果驱MR 的逻辑信号小VDD则会有额外的电流流VDDMR 流出。VMR 不应高VDD。  
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7.4 热性能信息  
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热指标(1)  
DDF (SOT23-8)  
单位  
8 引脚  
RθJA  
175.3  
94.7  
92.4  
8.4  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
结至环境热阻  
RθJC(top)  
RθJB  
结至外壳顶部热阻  
结至电路板热阻  
ψJT  
结至顶部特征参数  
91.9  
ψJB  
结至电路板特征参数  
结至外壳底部热阻  
RθJC(bot)  
不适用  
(1) 有关新旧热指标的更多信息请参阅半导体IC 封装热指标应用报告。  
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7.5 电气特性  
1.04V VDD 6VMR = 开路RESET 上拉电阻(Rpull-up) = 100kΩVDDWDO 上拉电阻(Rpull-up) = 100kΩ至  
VDD输出负(CLOAD) = 10pF在自然通风条件下的工作温度范40125除非另有说明VDD 斜坡速率  
1V/µs。典型值TA = 25件下的值  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
常用参数  
VDD  
1.04  
1.4  
-1.2  
3
6
1.4  
1.2  
7
V
%
%
输入电源电压  
低电平有效输出  
±0.5  
±0.5  
5
VIT= 1.05V 1.95V  
VIT= 2.0V 5.4V  
VIT= 1.05V 5.4V  
负向输入阈值精(1)  
VIT–  
VHYS  
VIT引脚  
TA = -40至  
85℃  
VDD = 2V  
VIT= 1.05V 至  
1.95V  
0.25  
0.25  
0.25  
0.25  
0.8  
3
0.8  
VDD 引脚的电源电(2)  
IDD  
µA  
V
TA = -40至  
85℃  
VDD = 6V  
VIT= 1.05V 5.4V  
3
低电平输入电WDENWDI、  
SETxMR (3)  
VIL  
0.3VDD  
高电平输入电WDENWDI、  
SETxMR (3)  
VIH  
0.7VDD  
V
RMR  
100  
kΩ  
手动复位内部上拉电阻  
RESET/WDO开漏低电平有效)  
VDD = 1.5V1.55V VIT3.35V  
300  
300  
mV  
mV  
IOUT(Sink) = 500µA  
低电平输出电压  
VOL  
VDD = 3.3V3.4V VIT5.4V  
IOUT(Sink) = 2mA  
VDD = VPULLUP = 6V  
TA = 4085℃  
10  
10  
30  
nA  
nA  
Ilkg(OD)  
开漏输出漏电流  
VDD = VPULLUP = 6V  
120  
RESET/WDO推挽低电平有效)  
VOL(max) = 300mV  
IOUT(Sink) = 15µA  
RESET (5)  
VPOR  
900  
300  
300  
300  
mV  
mV  
VDD = 0.9V1.05V VIT1.5V  
IOUT(Sink) = 15µA  
VDD = 1.5V1.55V VIT3.35V  
IOUT(Sink) = 500µA  
低电平输出电压  
VOL  
VDD = 3.3V3.4V VIT5.4V  
IOUT(Sink) = 2mA  
VDD = 1.8V1.05V VIT1.4V  
0.8VDD  
0.8VDD  
0.8VDD  
IOUT(Source) = 500µA  
VDD = 3.3V1.45V VIT3.0V  
IOUT(Source) = 500µA  
高电平输出电压  
VOH  
V
VDD = 6V3.05V VIT5.4V  
IOUT(Source) = 2mA  
(1) VIT阈值电压范围1.05V 5.4V阶跃50mV。  
(2) 如果驱MR 的逻辑信号小VDD则会有额外的电流流VDDMR 流出。  
(3)  
VPOR 是受控输出状态下的最VDD 电压电平  
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7.6 时序要求  
1.04V VDD 6VMR = 开路RESET 上拉电阻(Rpull-up) = 100kΩVDDWDO 上拉电阻(Rpull-up) = 100kΩ至  
VDDRESET/WDO (CLOAD) = 10pF在自然通风条件下的工作温度范40125除非另有说明。  
VDD 斜坡速1V/µs。典型值TA = 25件下的值  
参数  
测试条件  
5% VIT过驱(1)  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
tGI_VIT–  
tMR_PW  
tP-WD  
15  
µs  
抗干扰能VIT–  
100  
ns  
ns  
µs  
µs  
使复位置位MR 引脚脉冲持续时间  
开始下一帧WDI 脉冲持续时(2)  
VDD > VIT–  
500  
200  
150  
0.8  
4
启用或禁WD 操作WD-EN 保持时(2)  
WD 计时器设置SETx 保持时(2)  
tHD-WDEN  
tHD-SETx  
VDD > VIT–  
VDD > VIT–  
1
5
1.2  
6
可订购器件选TPS35xxxxB  
可订购器件选TPS35xxxxC  
可订购器件选TPS35xxxxD  
可订购器件选TPS35xxxxE  
可订购器件选TPS35xxxxF  
可订购器件选TPS35xxxxG  
可订购器件选TPS35xxxxH  
可订购器件选TPS35xxxxI  
可订购器件选TPS35xxxxJ  
可订购器件选TPS35xxxxK  
可订购器件选TPS35xxxxL  
可订购器件选TPS35xxxxM  
可订购器件选TPS35xxxxN  
9
10  
11  
18  
20  
22  
ms  
45  
50  
55  
90  
100  
200  
1
110  
220  
1.1  
1.54  
1.76  
11  
tWD  
180  
0.9  
1.26  
1.44  
9
看门狗超时周期  
1.4  
1.6  
10  
s
45  
50  
55  
90  
100  
110  
(1) Overdrive % = [(VDD/ VIT) 1] × 100%  
(2) 未经生产测试  
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7.7 开关特性  
1.04V VDD 6VMR = 开路RESET 上拉电阻(Rpull-up) = 100kΩVDDWDO 上拉电阻(Rpull-up) = 100kΩ至  
VDDRESET/WDO (CLOAD) = 10pF在自然通风条件下的工作温度范40125除非另有说明。  
VDD 斜坡速1V/µs。典型值TA = 25件下的值  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
启动延迟(4)  
tSTRT  
tP_HL  
500  
µs  
VDD(VIT+ + 10%) (VIT–  
30  
0
50  
µs  
VDD VIT以下时的复位检测延迟  
10%)(1)  
可订购器件型TPS35xA、  
TPS35xG  
可订购器件型TPS35xB、  
TPS35xH  
180  
450  
0.9  
4.5  
9
200  
500  
1
220  
550  
1.1  
5.5  
11  
ms  
可订购器件型TPS35xC、  
TPS35xI  
tSD  
看门狗启动延迟  
可订购器件型TPS35xD、  
TPS35xJ  
可订购器件型TPS35xE、  
TPS35xK  
5
s
可订购器件型TPS35xF、  
TPS35xL  
10  
1.6  
9
2
10  
25  
50  
100  
200  
1
2.4  
11  
ms  
ms  
ms  
ms  
ms  
ms  
s
可订购器件型TPS35xxxxxxB  
可订购器件型TPS35xxxxxxC  
可订购器件型TPS35xxxxxxD  
可订购器件型TPS35xxxxxxE  
可订购器件型TPS35xxxxxxF  
可订购器件型TPS35xxxxxxG  
可订购器件型TPS35xxxxxxH  
可订购器件型TPS35xxxxxxI  
22.5  
45  
27.5  
55  
复位延时时(3)  
tD  
90  
110  
220  
1.1  
11  
180  
0.9  
9
10  
tD  
s
tWDO  
s
看门狗超时延迟  
VDD VIT+ 0.2V,  
MR = VMR_H VMR_L  
tMR_RES  
100  
tD  
ns  
s
MR 低电平到复位置位的传播延迟  
VDD = 3.3V,  
MR = VMR_L VMR_H  
tMR_tD  
MR 释放到复位取消置位的延迟  
(1) 从阈值跳变(VIT) 到复位置位TP_HL 测量值。VIT+ = VIT+ VHYS  
(2) 根据设计参数确定。VDD 从小于指定的最VDD 开始然后超VIT+ 复位在启动延(tSTRT) + tD 延迟后取消置位。  
(3) VDD 电压(VIT- 10%) 转换(VIT+ 10%)  
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7.8 时序图  
VIT+  
VIT-  
VDD  
VPOR  
tSTRT + tD  
ttDt  
tP-HL  
RESET  
ttSD  
t
ttSD  
t
ttSD  
t
ttWD  
t
ttWD  
t
ttWD  
t
ttDt  
WDO  
WDI  
tP-WD  
Ignore  
Ignore  
Ignore  
Devices with only RESET output, the output will be AND  
operation of RESET and WDO signals.  
7-1. 功能时序图  
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7.9 典型特性  
所有曲线均TA = 25°C 时取得除非另有说明)  
1
60  
48  
36  
24  
12  
0
Device1  
Device2  
Device3  
0.5  
0
-0.5  
-1  
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1  
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5  
-40  
-7  
26  
59  
92  
125  
VIT- Accuracy (%)  
Ambient Temperature (C)  
7-3. VIT- 精度直方图  
7-2. VIT- 精度与温度间的关系  
5.5  
5.3  
5.1  
4.9  
4.7  
4.5  
30  
25  
20  
15  
10  
TA = 25C  
TA = 125C  
TA = 40C  
Device1  
Device2  
Device3  
-40  
-7  
26  
59  
92  
125  
0
10  
20  
30  
40  
50  
Ambient Temperature (C)  
Overdrive (%)  
7-4. VIT- 迟滞与温度间的关系  
7-5. 电源抗干扰能力与过驱间的关系  
10  
60  
48  
36  
24  
12  
0
Device lot 1  
Device lot 2  
Device lot 3  
5
0
-5  
-10  
-40  
-7  
26  
59  
92  
125  
-5  
-4  
-3  
-2  
-1  
Time Accuracy (%)  
7-7. 计时器精度直方图  
0
1
2
3
4
5
Ambient Temperature (C)  
7-6. 计时器精度与温度间的关系  
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7.9 典型特(continued)  
所有曲线均TA = 25°C 时取得除非另有说明)  
10  
TA = 25C  
TA = 125C  
TA = 40C  
8
6
4
2
0
0
200  
400  
600  
800  
1000  
CWD Capacitance (nF)  
7-8. tWD 与电容间的关系  
7-9. tD 与电容间的关系  
1
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0
TA = 40C  
TA = 0C  
TA = 25C  
TA = 85C  
TA = 125C  
1
2
3
4
5
Sink current (mA)  
7-10. RESET VOL Isink 间的关系VDD = 1.5V  
7-11. WDO VOL Isink 间的关系VDD = 1.5V  
0.5  
0.4  
0.3  
0.2  
0.1  
0
TA = 40C  
TA = 0C  
TA = 25C  
TA = 85C  
TA = 125C  
1
2
3
4
5
Sink current (mA)  
7-12. RESET VOL Isink 间的关系VDD = 3.3V  
7-13. WDO VOL Isink 间的关系VDD = 3.3V  
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7.9 典型特(continued)  
所有曲线均TA = 25°C 时取得除非另有说明)  
2
2
1.6  
1.2  
0.8  
0.4  
0
1.6  
1.2  
0.8  
0.4  
TA = 40C  
TA = 0C  
TA = 25C  
TA = 85C  
TA = 125C  
TA = 40C  
TA = 0C  
TA = 25C  
TA = 85C  
TA = 125C  
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Source current (mA)  
Source current (mA)  
7-14. RESET VOH Isource 间的关系VDD = 2.0V  
7-15. WDO VOH Isource 间的关系VDD = 2.0V  
6
6
5.6  
5.2  
4.8  
4.4  
4
5.6  
5.2  
4.8  
4.4  
4
TA = 40C  
TA = 0C  
TA = 25C  
TA = 85C  
TA = 125C  
TA = 40C  
TA = 0C  
TA = 25C  
TA = 85C  
TA = 125C  
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Source Current (mA)  
Source current (mA)  
7-16. RESET VOH Isource 间的关系VDD = 6.0V  
7-17. WDO VOH Isource 间的关系VDD = 6.0V  
7-18. 电源电流与电源电压间的关系  
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8 详细说明  
8.1 概述  
TPS35-Q1 是一款高精度欠压监控器集成了 超时看门狗计时器器件。该器件系列采用紧凑的 8 引脚 SOT23 封  
支持与看门狗运行相关的多种功能。这些器件可采用 4 种不同的引脚排列配置。每种引脚排列提供不同的功  
可满足各种应用要求。该器件系列适用-Q100 应用。  
8.2 功能方框图  
MR  
RESET  
RESET  
Logic  
Capacitive  
Divider  
VDD  
+
Reference  
GND  
Oscillator  
Capacitance  
Detection  
Watchdog Timer  
Logic  
GND  
CRST  
CWD  
WDI  
SET0  
8-1. 引脚排列选A  
Capacitive  
Divider  
RESET  
Logic  
+
RESET  
VDD  
Reference  
GND  
Oscillator  
Capacitance  
Detection  
Watchdog Timer  
Logic  
GND  
CRST  
CWD  
WDI  
SET0  
SET1  
8-2. 引脚排列选B  
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MR  
RESET  
Logic  
RESET  
Capacitive  
Divider  
VDD  
+
Reference  
GND  
Oscillator  
Watchdog Timer  
Logic  
GND  
WDI  
SET0  
SET1 WD-EN  
8-3. 引脚排列选C  
RESET  
WDO  
Capacitive  
Divider  
RESET and  
WDO  
VDD  
+
Logic  
Reference  
GND  
Oscillator  
Watchdog Timer  
Logic  
GND  
WDI  
SET0  
SET1 WD-EN  
8-4. 引脚排列选D  
8.3 特性说明  
8.3.1 电压监控器  
TPS35-Q1 以极低的静态电流提供高精度的欠压监控器功能。电压监控器功能始终处于激活状态。该器件从 VDD  
< VPOR 上电后VDD 大于 VPOR RESET WDO 输出将被主动驱动。当 VDD 电压大于 1.04V 该器  
件开始监控电源电平。VDD > VIT+ (VIT- + VHYS) 之后该器件将使RESET 引脚持续置tSTRT + tD。请参阅节  
8.3.4了解 tD 值的计算。对于基于电容器的 tD 延迟选项如果 CRST 引脚断开RESET 将持续置位 tSTRT  
2ms。  
+
器件引脚排列选项 A C 仅提供 RESET 输出。在这些器件中来自监控器的内部 RESET 输出和来自看门狗计  
时器WDO 输出进行“与”运算来驱动外RESET 输出。  
监控器提供宽范围的固定监控阈值 (VIT-)其范围为 1.05V 5.40V阶跃为 50mV。当 VDD 信号降至 VIT- 阈值  
以下时该器件会使RESET 输出置位。该器件为电压监控提供了迟滞功能。这样可以确保电源RESET 输出取  
消置位之前恢复到监控阈值以上。TPS35-Q1 的典型电压迟滞 (VHYS) 5%。除了电压迟滞之外在电源电压升  
VIT+ 以上后该器件会在 tD 持续时间内使 RESET 输出保持置位。如果 VDD 信号从电压 < VPOR 时开始斜  
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RESET 输出置位持续时间会tD tSTRT + tDtD 持续时间可通过外部电容器进行编程或使用器件提  
供的固定时间选项。  
8-5 展示了电压监控器的典型时序行为以及 RESET 输出。电压监控器监控输出具有比看门狗功能更高的优先  
级。如果器件电压监控器输出被置位则看门狗功能将被禁用包括 WDO 置位控制。仅当电源稳定且 tD 持续时  
间结束后该器件才会恢复看门狗相关功能。  
VIT+  
VIT-  
VDD  
VPOR  
tSTRT + tD  
ttDt  
tP-HL  
RESET  
ttSD  
t
ttSD  
t
ttSD  
t
ttWD  
t
ttWD  
t
ttWD  
t
ttDt  
WDO  
WDI  
tP-WD  
Ignore  
Ignore  
Ignore  
Devices with only RESET output, the output will be AND  
operation of RESET and WDO signals.  
8-5. 电压监控器时序图  
8.3.2 超时看门狗计时器  
TPS35-Q1 提供高精度超时看门狗计时器监控功能。该器件提供多个引脚排列选项A D),这些引脚排列支  
持多种功能满足各种应用不断扩展的需求。确保选择正确的引脚排列以满足应用需求。  
VDD 电压高VIT- + VHYS 超时看门狗将激活tD 时间后RESET 取消置位。只VDD > VIT- 且看  
门狗已启用看门狗便会保持激活状态。 TPS35-Q1 系列提供各种启动延时时间选项以确保主机有足够的时间  
完成引导操作。请参阅8.3.2.3 以了解更多详细信息。  
超时看门狗计时器可监控 WDI 引脚在 tWD 时间周期定义的时间帧内是否有下降沿。请参阅8.3.2.1 一节以获取  
应用所需的相tWD 值。tWD 持续时间内检测WDI 引脚上的有效下降沿时计时器值将复位。tWD 时间内  
未检测到有效WDI 转换时该器件会为引脚排列选AB C RESET 输出或为引脚排列选A 置位  
WDO 输出。RESET WDO tD 时间内保持置位。请参阅8.3.4 以获取应用所需的相tD 值。  
8-6 展示了超时看门狗计时器的基本运行情况。TPS35-Q1 看门狗功能支持多种特性。以下各小节将进行详细  
介绍。  
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tP-WD  
ttWD  
t
ttWD  
t
ttSD  
t
ttWD  
t
ttDt  
ttWD  
t
WDO  
WDI  
Ignore  
Devices with only RESET output, the RESET output will be  
asserted when watchdog error occurs.  
8-6. 超时看门狗计时器运行情况  
8.3.2.1 tWD 计时器  
TPS35-Q1 tWD 计时器可通过 CWD 引脚和 GND 引脚之间连接的外部电容器进行设置。通过引脚排列选项 A  
B 可获得该功能。如果应用的空间受限或所需的计时器值应满足提供的计时器选项当使用引脚排列选C 或  
D 可以让此类应用受益。TPS35-Q1 提供1 毫秒100 秒的多种固定计时器选项。  
TPS35-Q1 使用基于电容的计时器时会在上电期间或在 RESET 事件之后检测电容值。电容器由已知的内部电流  
源进行一个周期的充放电以检测电容值。检测到的值用于实现 tWD 计时器以运行看门狗。这种独特的实现方式有  
助于降低电容器的连续充电和放电电流从而降低总电流消耗。电容的连续充电和放电会在电容器放电时产生更  
长的死区时间无看门狗监控功能。电容值越高死区时间越长。TPS35-Q1 的独特实现方式有助于避免死区  
时间因为电容在正常运行时不会连续充电或放电。为了精确校准电容需要确保 CCWD < 200 x CCRST方程式  
1 突出显示了 tWD以秒为单位CWD 电容以法拉为单位之间的关系。对于理想电容器tWD 计时器的精  
度为 20%。电容的精度将对 tWD 时间产生额外的影响。确保电容符合建议的工作范围。超出建议范围的电容可能  
会导致器件运行错误。  
tWD (sec) = 4.95 x 106 x CCWD (F)  
(1)  
TPS35-Q1 还提供从 1 毫秒到 100 秒的各种高精度固定计时器选项包括各种业界通用值。当 tWD 10ms  
TPS35-Q1 的固定时间选项的精度为 ±10%。当 tWD < 10ms 精度为 ±20%。通过可订购器件型号可以了  
解应用相关tWD 值。请参阅5 一节了解可订购器件型号tWD 值之间的对应关系。  
TPS35-Q1 通过控SETx 引脚上的逻辑电平可灵活地动态更改 tWD 值。8.3.2.4 一节介绍了此特性的优势以  
及各SETx 引脚组合下的器件行为。  
8.3.2.2 看门狗启用/禁用操作  
TPS35-Q1 支持看门狗启用或禁用功能。该功能对于以下列出的不同用例至关重要。  
• 在固件更新期间禁用看门狗以避免主机复位。  
• 在软件分步调试操作期间禁用看门狗。  
• 在执行关键任务时禁用看门狗以避免看门狗错误中断。  
• 保持看门狗禁用直到主机启动。  
TPS35-Q1 WD-EN 引脚引脚配置 CSET[1:0] = 0b'01引脚配置 B逻辑组合来支持看门狗启用或禁  
用功能。对于给定的引脚排列用户只能使用这两种方法中的一种来禁用看门狗运行。  
对于提WD-EN 引脚的引脚排列看门狗启用/禁用功能WD-EN 引脚的逻辑状态控制。驱WD-EN = 1 来启  
用看门狗运行或者驱动 WD-EN = 0 来禁用看门狗运行。在器件运行期间可以随时切WD-EN 引脚。8-7 的  
图显示了采WD-EN 引脚控制时的时序行为。  
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VIT+  
VDD  
RESET  
WD-EN  
ttWDt  
tWD  
ttWD  
t
WDO  
WDI  
ttDt  
Ignore  
Ignore  
Devices with only RESET output, the output will be AND  
operation of RESET and WDO signals.  
8-7. 看门狗启用WD-EN 引脚控制  
采用 SET[1:0] = 0b'01 组合时可通过具有 SET1 SET0 引脚但不包含 WD-EN 引脚的引脚排列来禁用看门狗  
运行。在看门狗运行期间可以随时更SET 引脚逻辑状态。请参阅8.3.2.4 一节了解 SET[1:0] 引脚行为的更  
多详细信息。  
引脚排列选项 AB 使CWD GND 引脚之间连接的电容来提供看门狗计时器控制。电容值高于建议值或连接  
GND 会导致看门狗功能被禁用。基于电容的禁用操作会覆盖上述其他两个选项。动态更改电容不会启用或禁用  
看门狗运行。为了检测电容变化需要具有电源回收UV 故障、MR 低电平事件后的器件恢复功能。  
禁用看门狗时正在进行的看门狗帧将终止。禁用看门狗运行时WDO 保持取消置位状态。对于仅具有 RESET  
输出的引脚排列如果发生电源监控器错误RESET 可能会置位。启用后该器件立即进入 tWD 帧并开始运行看  
门狗监控。  
8.3.2.3 tSD 看门狗启动延迟  
TPS35-Q1 支持看门狗启动延迟功能。在上电后或在 RESET 置位事件后或在 WDO 置位事件后该功能会激  
活。当 tSD 帧处于活动状态时该器件会监控 WDI 引脚但不会使 WDO 输出置位。此功能允许在看门狗监控功  
能接管之前有时间让主机完成引导过程。启动延迟有助于避免在引导期间发生意外的 WDO RESET 置位事  
件。tSD 时间是根据所选器件型号预先确定的。请参阅5 一节详细了解器件型号tSD 时间的对应关系。引脚  
排列选AB 仅在无延迟10 秒启动延迟选项中可用。  
当为 tSD 选择的持续时间结束或主机在 WDI 引脚上提供有效转换时tSD 帧完成。主机必须在 tSD 时间内在 WDI  
引脚上提供有效转换。在有效的 WDI 转换后该器件退出 tSD 帧并进入看门狗监控阶段。未能在 WDI 引脚上提  
供有效转换会通过使 WDO 输出引脚置位来触发看门狗错误。对于只有 RESET 输出的器件RESET 引脚将置  
位。  
当使WD-EN 引脚SET[1:0] 引脚组合启用看门狗功能8.3.2.2 一节中所述tSD 帧不会启动。  
8-8 展示tSD 时间帧的运行情况。  
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VIT+  
VDD  
VPOR  
tSTRT + tD  
RESET  
WDO  
ttSD  
t
ttWD  
t
ttSD  
t
ttWD  
t
ttDt  
Ignore  
Ignore  
WDI  
Devices with only RESET output, the output will be AND  
operation of RESET and WDO signals.  
8-8. tSD 帧行为  
8.3.2.4 SET 引脚行为  
根据所选的引脚排列选项TPS35-Q1 提供一个或两SET 引脚。SET 引脚让用户能够灵活地tWD 计时器进行  
动态编程以满足各种应用要求。可使SET 引脚的典型用例包括:  
• 当主机处于睡眠模式时使用大超时计时器当主机处于工作状态时更改为小超时运行模式。若要在持续一段较  
长时间后唤醒主机以便执行与应用相关的活动然后再次进入睡眠模式则可以使用看门狗。  
• 在执行系统关键任务时更改为大超时计时器以确保看门狗不会中断关键任务。关键任务完成后将计时器更  
改为应用指定的时间间隔。  
该器件的 tWD 计时器值是基CWD 引脚的计时器选择值或固定计时器值以SET 引脚逻辑电平的组合结果。基  
tWD 计时器值是根据5 一节中的“看门狗时间”选择器确定的。SET 引脚逻辑电平在器件上电期间被解码。  
在运行期间可随时更改 SET 引脚值。SETx 引脚改变会导致看门狗计时器值或启用/禁用状态的改变从而立即终  
止正在进行的看门狗帧。WDO RESET 输出置位时也可更SETx 引脚。在输出取消置位tSD 计时器结  
束或终止后更新后tWD 计时器值将生效。  
对于仅向用户提供 SET0 引脚的引脚排列tWD 乘法器值取决于5 一节中的“看门狗时间比例”选择器。8-1  
展示了“看门狗时间”设置为选D = 10ms 时不SET0 逻辑电平tWD 值示例。  
8-1. 仅使SET0 引脚时tWD 比例引脚配A)  
tWD  
看门狗时间比例选择  
SET0 = 0  
10ms  
10ms  
10ms  
10ms  
10ms  
10ms  
10ms  
SET0 = 1  
20ms  
A
B
C
D
E
F
40ms  
80ms  
160ms  
320ms  
640ms  
1280ms  
G
对于为用户提供 SET0 SET1 引脚的引脚排列tWD 乘法器值取决于5 一节中的“看门狗时间比例”选择  
器。两SETx 引脚提3 个不同的时间比例选项。SET[1:0] = 0b'01 组合会禁止看门狗运行。8-2 展示了“看  
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门狗时间”设置为选项 G = 100ms 时不SET[1:0] 逻辑电平的 tWD 值示例。所选的封装引脚排列不提WD-EN  
引脚。  
8-2. 使SET0 SET1 引脚WD-EN 引脚不可用时tWD 比例引脚配B)  
tWD  
看门狗时间比例选择  
SET[1:0] = 0b'00  
100ms  
SET[1:0] = 0b'01  
看门狗禁用  
看门狗禁用  
看门狗禁用  
看门狗禁用  
看门狗禁用  
看门狗禁用  
看门狗禁用  
SET[1:0] = 0b'10  
200ms  
SET[1:0] = 0b'11  
400ms  
A
B
C
D
E
F
100ms  
400ms  
800ms  
100ms  
800ms  
1600ms  
100ms  
1600ms  
3200ms  
100ms  
3200ms  
6400ms  
100ms  
6400ms  
12800ms  
25600ms  
G
100ms  
12800ms  
所选的引脚排列选项可以提供 WD-EN 引脚以及 SET[1:0] 引脚引脚配置 CD。使用该引脚排列时WD-EN  
引脚可控制看门狗启用和禁用操作。SET[1:0] = 0b'01 组合SET[1:0] = 0b'00 以相同的方式运行。  
确保具有 SETx 乘法器的 tWD 值不超过 640 秒。如果选择的计时器和乘法器会导致 tWD > 640 则计时器值将  
限制640 秒。  
8-9 8-11 的图中显示了SETx 状态变化相关的时序行为。  
WD_EN = 1  
WD multiplier = n  
ttWD X nt  
WD multiplier = m  
WD multiplier = 1  
SETx  
ttWD X mt  
ttWD  
t
ttWD  
t
ttWD X nt  
ttWD X mt  
ttWD  
t
WDO  
WDI  
8-9. SETx 引脚状态的看门狗行为  
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SET Pin (2 Pins) Operation; WD_EN pin Not available  
00 = WD multiplier = 1  
01 = WD Disabled  
10 = WD multiplier = n  
11 = WD multiplier = m  
SET[1:0]  
tWD  
WD Disabled  
tWD X n  
tWD X m  
WD time value  
SET Pin (2 Pins) Operation; WD_EN available = 1  
SET[1:0]  
00 or 01 = WD multiplier = 1  
10 = WD multiplier = n  
tWD X n  
11 = WD multiplier = m  
tWD X m  
tWD  
WD time value  
tWD = Fixed based on OPN or programmable using capacitor  
n,m = Fixed based on timeset multiplier chosen  
8-10. 2 SET 引脚的看门狗运行情况  
SET0  
1 = WD multiplier = n  
tWD X n  
0 = WD multiplier = 1  
1 = WD multiplier = n  
tWD X n  
0 = WD multiplier = 1  
WD time  
value  
tWD  
tWD  
tWD = Fixed based on OPN or programmable using capacitor  
n = Fixed based on timeset multiplier chosen  
8-11. 1 SET 引脚的看门狗运行情况  
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8.3.3 手动复位  
TPS35-Q1 支持使用 MR 引脚执行手动复位功能。MR 引脚由低于 0.3 x VDD 的电压驱动时RESET 输出置  
位。MR 引脚具有上拉至 VDD 100kΩ 电阻。MR 引脚可以保持悬空。内部上拉可确保输出不会由于 MR 引脚  
触发而置位。  
MR 引脚电压上升到高于 0.7 x VDD 电压并经过 tD 时间后输出将取消置位。有关更多详细信息请参阅图  
8-12。  
MR  
0.7 x VDD  
0.3 x VDD  
ttDt  
tP-HL  
ttSDt  
RESET  
8-12. MR 引脚响应  
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8.3.4 RESET WDO 输出  
TPS35-Q1 器件可提供 RESET 或采用独立 WDO 输出引脚的 RESET。输出配置取决于所选的引脚排列类型。对  
于只RESET 输出的引脚排列VDD 电压低于监控阈值或 MR 引脚电压低于阈值或检测到看门狗计时器错误  
RESET 输出将置位。对于具有独立 RESET WDO 输出引脚的引脚排列VDD 电压低于监控阈值或  
MR 引脚电压低于阈值时RESET 输出将置位。仅当检测到看门狗计时器错误时WDO 输出才会置位。RESET  
错误的优先级高于 WDO 错误。如果在 WDO 已置位时 RESET 也置位该器件会将 WDO 引脚取消置位并且  
禁用看门狗RESET 引脚取消置位并且启动延迟帧终止。  
当检测到上述任何相关事件时输出将置位的时间为 tD。可以通过在 CRST 引脚和 GND 之间连接一个电容器来  
tD 时间进行编程否则器件会将 tD 置位一段由可订购器件型号选择的固定持续时间。请参阅5 一节了解  
所有可用选项。  
方程式 2 描述了电容值与时间 tD 之间的关系。确保电容符合建议的工作范围。超出建议范围的电容可能会导致器  
件运行错误。  
tD (sec) = 4.95 x 106 x CCRST (F)  
(2)  
TPS35-Q1 还提供独特的锁存输出选项。具有锁存输出的可订购器件会无限期地将输出保持置位状态直到对器  
件进行下电上电或解决错误情况为止。如果由于电压监控器欠压检测而锁存输出则当 VDD 电压上升到高于 VIT-  
+ VHYS 电平时输出锁存器将被释放。如果由于 MR 引脚为低电压而锁存输出则当 MR 引脚电压上升到高于  
0.7 x VDD 电平时输出锁存器将被释放。如果由于看门狗计时器错误而锁存输出则当检测到 WDI 负边沿或器  
件关断并重新上电时输出锁存器将被释放。8-13 展示了采用锁存输出配置的器件的时序行为。  
VIT+  
VIT-  
VDD  
VDDMIN  
WDI  
ttSD  
t
ttSD  
t
tWD  
ttWD  
t
ttWD  
t
WDO  
tSTRT + tD  
RESET  
Devices with only RESET output, the output will be AND  
operation of RESET and WDO signals.  
8-13. 输出锁存器时序行为  
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8.4 器件功能模式  
8-3 汇总TPS35-Q1 的功能模式。  
8-3. 器件功能模式  
VDD  
WDI  
WDO  
未定义  
RESET  
未定义  
看门狗状态  
VDD < VPOR  
不适用  
不适用  
禁用  
V
POR VDD < VIT-  
忽略  
忽略  
tpulse 1 < tWD(min)  
tpulse 1 > tWD(max)  
VDD VIT+  
被启用  
被启用  
(1) tpulse WDI 下降沿之间的时间。  
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9 应用和实施  
备注  
以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否  
适合其用途以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。  
9.1 应用信息  
以下各节根据最终应用要求详细介绍了相应的器件实施方式。  
9.1.1 CRST 延迟  
TPS35-Q1 具有两个设置复位延(tD) 的选项使用固定时序以及通过外部电容器对时序进行编程。  
9.1.1.1 出厂编程的看门狗时序  
使用引脚排列 C D 可以获得固定看门狗时序。使用这些时序可以实现精度为 10% 的高精度看门狗计时器  
tWD。  
9.1.1.2 可调电容器时序  
在使用引脚排A B TPS35-Q1 还提供了可编程复位延迟选项。可以通过在 CRST 引脚和 GND 之间连接  
一个电容器来对 TPS35-Q1 进行编程从而实现所需的复位延迟。CRST 引脚上给定外部电容产生的典型延迟时  
间可通过方程3 计算得出tD 是以秒为单位的复位延迟时间CCRST 是以法拉为单位的电容。  
tD (sec) = 4.95 × 106 × CCRST (F)  
(3)  
为了最大限度地减小计算出的复位延迟时间与实际复位延迟时间之间的差异请使用高质量陶瓷电介COG 电容  
并最大限度地减小该引脚周围的寄生电路板电容。9-1 列出CCRST 的复位延迟时间的理想电容值。  
9-1. 常见理想电容值的复位延迟时间  
复位  
延迟时(tD)  
CCRST  
单位  
最小(1)  
39.6  
最大(1)  
59.4  
典型值  
49.5  
10nF  
100nF  
1μF  
ms  
ms  
ms  
396  
495  
594  
3960  
4950  
5940  
(1) 最小值和最大值通过使用理想电容器计算得出。  
9.1.2 看门狗计时器功能  
TPS35-Q1 具有两个设置看门狗计时(tWD) 的选项使用固定时序以及通过外部电容器对时序进行编程。  
9.1.2.1 出厂编程的看门狗时序  
使用引脚排列 C D 可以获得固定看门狗时序。使用这些时序可以实现精度为 10% 的高精度看门狗计时器  
tWD。  
9.1.2.2 可调电容器时序  
通过将一个电容器连接CWD 引脚可实现可调tWD 时序。如果使用这种方法请参阅方程1使用理想电容  
器计算典型tWD 值。电容器容差会导致实际器件时序发生变化从而使tWD 的最小值可以通过电容器容差减  
tWD 的最大值可以增大。为了获得最准确的时序请使用基COG 电介质材料的陶瓷电容器。  
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9.2 典型应用  
9.2.1 1监控微控制器电源电压和看门狗计时器  
TPS35-Q1 具有高精度最高 1.2%电压监控功能以及动态可调看门狗时序功能可监控系统中的关键处理元  
件。  
1.8V  
V
TPS35-Q1  
DD  
RESET  
RESET  
GPIO  
VDD  
Microcontroller  
WDI  
WD-EN  
MR  
GPIO  
GPIO  
SET0  
GND  
SET1  
GND  
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9-1. 微控制器电源和看门狗监控电路  
9.2.1.1 设计要求  
9-2. 设计参数  
参数  
所需要求  
设计结果  
典型阈值电压1.65V  
典型超时周期1.6s  
典型复位延迟200ms  
最小启动延迟900ms  
漏极开路  
典型阈值电压1.65V  
典型超时周期1.6s  
典型复位延迟200ms  
最小启动延迟700ms  
漏极开路  
阈值电压  
看门狗超时周期  
复位延迟  
启动延迟  
输出逻辑  
最大器件电流消耗  
20μA  
典型值250nA最大值3μA  
9.2.1.2 详细设计过程  
9.2.1.2.1 设置电压阈值  
负向阈值电VIT- 取决于器件型号。方程4 展示了如何计算可订购器件型号的“阈值电压”部分。  
OPN "Threshold Voltage" number = (VIT- - 1) / 0.05  
(4)  
在该示例中微控制器的标称电源电压为 1.8V。最小电源电压比标称电源电压1.62V10%。设置 1.65V  
阈值可确保器件将在电源电压达到允许的最小值之前复位。因此选择 1.65V 阈值通过使用方程式 4器件型号  
范围缩小TPS35xx13xxxxxxxQ1。由于迟滞的典型值5%因此正向阈值电VIT+ 1.73V。  
9.2.1.2.2 满足看门狗超时周期  
通过使用固定超时版本的 TPS35-Q1 或在 CWD 引脚和 GND 之间连接一个电容器可以满足看门狗超时设计要  
求。预编程的固定时间选项可以满足典型值因此选择了提供固定时间选项的引脚排列。请参阅时序要求以获取  
固定超时列表。如果使用 CWD 功能则必须使用引脚排列 A B请参tWD 计时器了解关于如何对超时周  
期进行编程的说明。该示例中的设计要求为 tWD = 1.6s。这是引脚排列 C D 提供的固定超时选项之一。因此,  
可能的型号选项范围缩小TPS35Cx13KAxDDFRQ1。  
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9.2.1.2.3 设置复位延迟  
通过使用固定超时版本的 TPS35-Q1 或在 CRST 引脚和 GND 之间连接一个电容器可以满足复位延迟要求。预  
编程的固定时间选项可以满足典型值因此选择了提供固定时间选项的引脚排列。请参阅“时序要求”以获取固  
定超时列表。如果使用 CRST 功能必须使用引脚排列 A B请参阅7.6了解关于如何对超时周期进行编  
程的说明。该示例中的设计要求tD = 200ms。因此可能的型号选项范围缩小TPS35Cx13KAGDDFRQ1。  
9.2.1.2.4 设置启动延迟和输出拓扑  
启动延迟和输出拓扑取决于器件型号。请参阅器件比较以了解可能的选项。由于需要 700ms 最小启动延迟和开漏  
输出此选择了选项 D1s 型启动延迟和开漏低电平有效。因此足设计要求的适合选项为  
TPS35CD13KAGDDFRQ1。  
9.2.1.2.5 RESET 上拉电阻  
TPS35-Q1 使用开漏配置来实现 RESET 输出9-2 所示。当 FET 关断时电阻器会将晶体管的漏极拉至  
VDDFET 导通时FET 会将输出端拉至接地端从而形成有效的电阻分压器。选择该分压器中的电阻器时必  
须能够确保 VOL 低于其最大值。为了选择合适的上拉电阻器需要牢记三个关键规格上拉电压 (VPU)、建议的  
最大 RESET 引脚电流 (IRST) VOL。最大 VOL 0.3V这意味着形成的有效电阻分压器必须能够使复位引脚上  
的电压低0.3V使IRST VDD 3V 时保持2mA 以下VDD = 1.5V 时保持500μA 以下。对于此  
示例VPU = VDD = 1.5V 选择的电阻器必须能够IRST 保持在 500μA 以下因为这个值是允许的最大消  
耗电流。为确保满足这一规格此处选择了一个 10kΩ 的上拉电阻值RESET 置位时该电阻器的最大灌电  
180μA。  
VDD  
RESET  
RESET  
CONTROL  
9-2. RESET 配置  
10 电源相关建议  
该器件可1.04V 6V 的输入电源电压范围内工作。该器件不需要输入电源电容器但是如果输入电源存在  
噪声良好的模拟做法是VDD 引脚GND 引脚之间放置一0.1µF 的电容器。  
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11 布局  
11.1 布局指南  
确保与 VDD 引脚的连接具有低阻抗。按照较好的模拟设计做法可将一个 0.1μF 的陶瓷电容器尽可能靠VDD  
引脚放置。如果未将电容器连接到 CRST 引脚则应尽可能降低该引脚上的寄生电容避免 RESET 延迟时间受  
到不利影响。  
• 确保VDD 引脚的连接具有低阻抗。较好的模拟设计做法是将一0.1μF 的陶瓷电容器尽可能靠VDD 引  
脚放置。  
CCRST 电容器尽可能靠CRST 引脚放置。  
CCWD 电容器尽可能靠CWD 引脚放置。  
RESET 引脚上的上拉电阻器尽可能靠近该引脚放置。  
11.2 布局示例  
Pull up  
Open Drain  
Output  
TPS35-Q1  
8
7
VDD  
SET0  
MR  
1
2
RESET  
WDI  
3
6
5
WD-EN  
SET1  
GND  
4
Not to scale  
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11-1. 引脚排C 的典型布- TPS35-Q1  
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12 器件和文档支持  
12.1 接收文档更新通知  
要接收文档更新通知请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击订阅更新 进行注册即可每周接收产品信息更  
改摘要。有关更改的详细信息请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。  
12.2 支持资源  
TI E2E支持论坛是工程师的重要参考资料可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解  
答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。  
链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范并且不一定反映 TI 的观点请参阅  
TI 《使用条款》。  
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12.3 商标  
TI E2Eis a trademark of Texas Instruments.  
所有商标均为其各自所有者的财产。  
12.4 静电放电警告  
静电放(ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪(TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理  
和安装程序可能会损坏集成电路。  
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏这是因为非常细微的参  
数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。  
12.5 术语表  
TI 术语表  
本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。  
13 机械、封装和可订购信息  
下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更恕不另行通知且  
不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本请查阅左侧的导航栏。  
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PACKAGE OPTION ADDENDUM  
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PACKAGING INFORMATION  
Orderable Device  
Status Package Type Package Pins Package  
Eco Plan  
Lead finish/  
Ball material  
MSL Peak Temp  
Op Temp (°C)  
Device Marking  
Samples  
Drawing  
Qty  
(1)  
(2)  
(3)  
(4/5)  
(6)  
PPS35AA38AGADDFRQ1  
TPS35AA38AGADDFRQ1  
TPS35CA43DACDDFRQ1  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
DDF  
DDF  
DDF  
8
8
8
3000  
TBD  
Call TI  
Call TI  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
Samples  
Samples  
Samples  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
NIPDAU  
NIPDAU  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
NLHOE  
NLHOC  
(1) The marketing status values are defined as follows:  
ACTIVE: Product device recommended for new designs.  
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.  
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.  
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.  
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.  
(2) RoHS: TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance  
do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may  
reference these types of products as "Pb-Free".  
RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.  
Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based  
flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.  
(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.  
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.  
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation  
of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.  
(6)  
Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two  
lines if the finish value exceeds the maximum column width.  
Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information  
provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and  
continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.  
TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.  
Addendum-Page 1  
PACKAGE OPTION ADDENDUM  
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12-Jul-2023  
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.  
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS35-Q1 :  
Catalog : TPS35  
NOTE: Qualified Version Definitions:  
Catalog - TI's standard catalog product  
Addendum-Page 2  
PACKAGE MATERIALS INFORMATION  
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13-Jul-2023  
TAPE AND REEL INFORMATION  
REEL DIMENSIONS  
TAPE DIMENSIONS  
K0  
P1  
W
B0  
Reel  
Diameter  
Cavity  
A0  
A0 Dimension designed to accommodate the component width  
B0 Dimension designed to accommodate the component length  
K0 Dimension designed to accommodate the component thickness  
Overall width of the carrier tape  
W
P1 Pitch between successive cavity centers  
Reel Width (W1)  
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE  
Sprocket Holes  
Q1 Q2  
Q3 Q4  
Q1 Q2  
Q3 Q4  
User Direction of Feed  
Pocket Quadrants  
*All dimensions are nominal  
Device  
Package Package Pins  
Type Drawing  
SPQ  
Reel  
Reel  
A0  
B0  
K0  
P1  
W
Pin1  
Diameter Width (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Quadrant  
(mm) W1 (mm)  
TPS35AA38AGADDFRQ1 SOT-23-  
THIN  
DDF  
DDF  
8
8
3000  
3000  
180.0  
8.4  
3.2  
3.2  
1.4  
4.0  
8.0  
Q3  
TPS35CA43DACDDFRQ1 SOT-23-  
THIN  
180.0  
8.4  
3.2  
3.2  
1.4  
4.0  
8.0  
Q3  
Pack Materials-Page 1  
PACKAGE MATERIALS INFORMATION  
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS  
Width (mm)  
H
W
L
*All dimensions are nominal  
Device  
Package Type Package Drawing Pins  
SPQ  
Length (mm) Width (mm) Height (mm)  
TPS35AA38AGADDFRQ1  
TPS35CA43DACDDFRQ1  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
DDF  
DDF  
8
8
3000  
3000  
210.0  
210.0  
185.0  
185.0  
35.0  
35.0  
Pack Materials-Page 2  
PACKAGE OUTLINE  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
S
C
A
L
E
4
.
0
0
0
PLASTIC SMALL OUTLINE  
C
2.95  
2.65  
SEATING PLANE  
TYP  
PIN 1 ID  
AREA  
0.1 C  
A
6X 0.65  
8
1
2.95  
2.85  
NOTE 3  
2X  
1.95  
4
5
0.38  
0.22  
8X  
0.1  
C A B  
1.65  
1.55  
B
1.1 MAX  
0.20  
0.08  
TYP  
SEE DETAIL A  
0.25  
GAGE PLANE  
0.1  
0.0  
0 - 8  
0.6  
0.3  
DETAIL A  
TYPICAL  
4222047/C 10/2022  
NOTES:  
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing  
per ASME Y14.5M.  
2. This drawing is subject to change without notice.  
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not  
exceed 0.15 mm per side.  
www.ti.com  
EXAMPLE BOARD LAYOUT  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE  
8X (1.05)  
SYMM  
1
8
8X (0.45)  
SYMM  
6X (0.65)  
5
4
(R0.05)  
TYP  
(2.6)  
LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:15X  
SOLDER MASK  
OPENING  
SOLDER MASK  
OPENING  
METAL UNDER  
SOLDER MASK  
METAL  
SOLDER MASK  
DEFINED  
NON SOLDER MASK  
DEFINED  
SOLDER MASK DETAILS  
4222047/C 10/2022  
NOTES: (continued)  
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.  
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.  
www.ti.com  
EXAMPLE STENCIL DESIGN  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE  
8X (1.05)  
SYMM  
(R0.05) TYP  
8
1
8X (0.45)  
SYMM  
6X (0.65)  
5
4
(2.6)  
SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X  
4222047/C 10/2022  
NOTES: (continued)  
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate  
design recommendations.  
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.  
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-
VISHAY

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SMBus Multi-Output Power-Supply Controller

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Multi-Output, Sequence Selectable Power-Supply Controller for Mobile Applications

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