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[参考译文] TXS0102:部分关断和电压电平

Guru**** 2381230 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, CSD17381F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754489/txs0102-partial-power-off-and-voltage-levels

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: CSD17381F4

我计划使用 TXS0102在两个电源域之间进行 I2C 电平转换。 我通常会以1.8V 至3.6V 的标称电压运行 VCCA (但实际上很少高于3.0V)、以3.3V 的电压运行 VCCB (稳压)。 但是、我们通常会关闭 VCCB 电源域的稳压器、并通过 FET 和150欧姆电阻器将该域放电至 GND。

与该器件(TXS0102)相关的各种文档都说、切断一侧或另一侧的电源非常好(例如、数据表、参阅 Ioff 函数)、而其他文档(尤其是可怕的 scea060、" TXS、TXB 的偏置要求、 和 LSF 自动双向转换器")、发出有关允许 VCCA 超过 VCCB 的严重警告。

TXS0102的实际情况是什么? 我们可以在保持 VCCA 运行的同时关闭 VCCB 吗? 如果这是一个受支持的操作、内部上拉会发生什么情况-它们是否会保持有效?

此外、假设在保持 VCCA 处于活动状态的同时关闭 VCCB 有效、如果我们想最大限度地减小泄漏电流、还应该将 OE 连接到 VCCB 并使用外部电阻更高的上拉电阻(可能为1M?) 在 VCCA 侧? 这是一个功耗非常敏感的电池供电应用。

谢谢!

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    尊敬的 Stephen:

    该器件支持 Ioff/VCC 隔离、这意味着当该电源轨处于0V 时、I/O 将处于高阻态 在 VCC 电源域断电期间、流经保护二极管的电流可能会增加。 这将取决于该电源轨的实际断电速度。 您是否有一个在放电期间显示该电源域的波形、或者您是否知道该电源域在放电至0V 时的预期时间量? 至于上拉电阻、当 I/O 处于高阻抗状态时、它们将被禁用。

    我也不知道最后一段是什么意思、当你说 VCCA 侧、你是指 A 端口 I/O 上的上拉电阻器吗?
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    尚无波形(仍在开发电路)。 我希望 VCCB 上的3.3V 电压轨在5ms 或更慢的时间内斜降。 速度越慢越好? 我们可以将其扩展到最大约80ms。

    是的、"VCCA 侧"="端口 A"。

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    尊敬的 Stephen:

    放电速率越快越好。 因此、如果 FET 能够接受、更小的电阻器更好。 此外、感谢您的澄清、我会避免将 OE 连接到 VCCB 并将电阻器添加到 A 端口、因为它不会为减少泄漏带来太大的好处。

    给我一个大致的想法是有帮助的、现在我可以在实验室上运行一些测试、看看我是否可以为您提供更好的数据。 这需要一周半以上的时间(准备好样片和测试设置)。 这是否符合您的时间表?还是紧急事项?
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    放电 FET 是 一个 CSD17381F4、因此它可以处理更多的电流;下降电阻器的尺寸可能会变得过高。

    是否有关于将 Ioff 与 TXS 器件配合使用的应用手册? 数据表中似乎没有记录任何条件。

    端口 A 上的器件显然对 I2C 线路非常挑剔;我们希望当端口 B 上的电平转换器进入 Ioff 模式时、它们不会变为低电平

    让我回顾一下:  

    TXS0102、用作两个器件之间 I2C 总线上的电平转换器。

    *端口 A 为1.8V (稳压、现在不再可变)。 这一侧将一直保持上升。 我们希望即使端口 B 断电、也能使 I2C 线路保持高电平、因为该器件可能会被混淆、因此我们正在考虑添加一些外部100k 上拉电阻、因为数据表显示在 Ioff 期间两个端口(包括 PU)都是三态的。 该端口是 I2C 从设备(加速计)

    *端口 B 为3.3V (稳压)。 它将长时间( 小时或更长时间)关闭(断电)。 这实际上是 I2C 主设备侧。

    *功耗至关重要;我们所有产品的总预算约为5uA。  

    今天、我们将为晶圆厂发送电路板、因此需要一些紧急性。

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    尊敬的 Stephen:

    遗憾的是、没有详细介绍 TXS Ioff 的应用手册、但我会将其放入我们的队列中、因为它对您的应用非常有用。

    感谢您的扼要重述。 我设法在实验室中找到一些具有相同保护二极管的 TXS0104器件。 今天、我将为您尝试并运行一些快速测试。 此外、该器件的总 ICC 可高达14.4uA。
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    感谢您加快此过程。 ICC 还可以;端口 B 处于 Ioff 模式时的功耗至关重要。

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    尊敬的 Stephen:

    我无法对电压进行5ms 扫描、因为我的可控电源被发送进行校准。 但是、我在 VCCB 低于 VCCA 时获取了5个数据点的数据(手动扫描电压)、但我没有看到电流消耗增加。 实际上、I/O 进入高阻抗状态、然后一直变为0V。因此、我希望您在 TXS0102上看到类似的结果。 至于输入的泄漏、您将看到的最大值为2uA、但您很可能不会看到它变得如此高、尤其是在接近室温的情况下运行时。