TPS7B4260-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4260-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4260-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。
TPS7B4260-Q1 は、ADC と MCU のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ/EN) に印加されるリファレンス電圧は、FB ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。
FB ピンを OUT ピンに直接接続することで、出力電圧は ADJ/EN ピンの電圧 (トラッキング許容誤差±) と等しくなります。ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ/EN ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ/EN ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウンするのに役立ちます。センサの電源がリファレンス電圧よりも高い場合は、FB ピンと OUT ピンの間に抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、ADC のフルスケール リファレンス電圧をスケールアップし、センサの電源電圧と一致させるのに役立ちます。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4260-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA 未満に減少します。
TPS7B4260-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4260-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4260-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。
TPS7B4260-Q1 は、ADC と MCU のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ/EN) に印加されるリファレンス電圧は、FB ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。
FB ピンを OUT ピンに直接接続することで、出力電圧は ADJ/EN ピンの電圧 (トラッキング許容誤差±) と等しくなります。ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ/EN ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ/EN ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウンするのに役立ちます。センサの電源がリファレンス電圧よりも高い場合は、FB ピンと OUT ピンの間に抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、ADC のフルスケール リファレンス電圧をスケールアップし、センサの電源電圧と一致させるのに役立ちます。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4260-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA 未満に減少します。