TPL5111

アクティブ

車載対応、デューティ サイクル アプリケーションのパワー ゲート向け、超低消費電力システム タイマ (35nA)

製品詳細

Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, MOS-driver, Manual reset, One-shot feature, Programmable delay range Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, MOS-driver, Manual reset, One-shot feature, Programmable delay range Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択可能
  • タイマ精度:1%(標準値)
  • 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
  • 時間間隔を抵抗で選択可能
  • 手動パワーオン入力
  • ワンショット機能
  • 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択可能
  • タイマ精度:1%(標準値)
  • 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
  • 時間間隔を抵抗で選択可能
  • 手動パワーオン入力
  • ワンショット機能
  • 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V

TPL5111ナノ・タイマは、低消費電力のシステム・タイマで、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションで電力ゲーティングを行うために設計されています。TPL5111の消費電流はわずか35nAで、マイクロコントローラや他のシステム・デバイスの電源をイネーブル/ディセーブルするために使用でき、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を大幅に減らすことができます。この省電力機能により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5111は、時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択できます。さらに、TPL5111には独自のワンショット機能があり、タイマは1サイクルだけイネーブル・パルスをアサートします。TPL5111は、6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

TPL5111ナノ・タイマは、低消費電力のシステム・タイマで、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションで電力ゲーティングを行うために設計されています。TPL5111の消費電流はわずか35nAで、マイクロコントローラや他のシステム・デバイスの電源をイネーブル/ディセーブルするために使用でき、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を大幅に減らすことができます。この省電力機能により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5111は、時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択できます。さらに、TPL5111には独自のワンショット機能があり、タイマは1サイクルだけイネーブル・パルスをアサートします。TPL5111は、6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPL5111 電力ゲーティング用のNano-Powerシステム・タイマ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 9月 27日
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020年 4月 8日
技術記事 Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels PDF | HTML 2018年 10月 10日
アプリケーション概要 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016年 12月 5日
技術記事 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016年 5月 13日
技術記事 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 10月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPL5111EVM — TPL5111 低消費電力システム タイマ評価基板

TPL5111EVM 評価基板を使用すると、TPL5111 の性能と機能を評価できます。この評価基板はスタンドアロン モードで動作させることも、プロトタイピングや評価を実施する目的でマイコン システムに接続することも、プロトタイピングや評価を実施する目的で MSP430 LaunchPad に接続することもできます。タイマの間隔はオンボードの抵抗を変更する方法で構成することができ、テスト ポイントを使用して確認することができます。オンボード スイッチは、他のデバイス機能の制御と評価をサポートします。  この評価基板は、TPL5111 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPL5110 IBIS MODEL

SNAM172.ZIP (116 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPL5111 IBIS Model

SNAM175.ZIP (140 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00374 — 10 年以上のコインセル バッテリ寿命を実現するスター ネットワーク用の湿度/温度センサ ノードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、当社のナノパワー システム タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用した、デューティサイクルのセンサ エンド ノードに対する超低消費電力の手法を示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。

 

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード

このリファレンス デザインは、ナノパワー システム タイマ、昇圧コンバータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用し、センサ エンドノードをデューティサイクル動作させる超低消費電力の方法を実証します。これにより、非常に長いバッテリ寿命を実現できます。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00756 — コイン セル バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス センシングのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、ナノパワーオペアンプ、コンパレータ、システムタイマ、温度センサ、SimpleLink™ 超低消費電力 2.4GHz ワイヤレスマイコン (MCU) プラットフォームを使用し、超低消費電力の一酸化炭素検出器を実装する方法を示します。非常に長いバッテリ寿命を可能にするこの技術は、標準的な CR2032 リチウムイオンコインセルバッテリ 1 個で 10 年以上の寿命を実現し、ガス検出や大気循環監視などのアプリケーションにも採用されています。この一酸化炭素検出器は、最大 1,000ppm に対応できる感度であり、スタンバイ電流は 1.07μA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00720 — バッテリ寿命を延長するためのパワー サイクルのリファレンス デザイン、超低 IQ LDO およびナノ タイマ使用

TIDA-00720 リファレンス デザインは、電源サイクルによってバッテリ寿命を延ばす方法を示しています。電源サイクルの概念は、マイコンがプログラムを実行したり、データを送受信・収集したりするのに十分な時間だけ電源管理デバイスを有効にする時間間隔で構成されています。一部のマイコンには低待機電流のスリープ モードがありますが、パワー マネジメントデバイスが有効なままだと、引き続き消費電力が発生します。有効モード中は電流リークが増加し、マイコンのスリープ サイクル中の総消費電力の無駄に加算されます。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01477 — Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ ノードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IoT ネットワーク ゲートウェイやクラウド データ プロバイダに接続できる産業用センサ クラウド間エンド ノートの開発を可能にします。このセンサ ノードのリファレンス デザインでは、テキサス インスツルメンツのナノパワー システム タイマによる電力ゲーティング、低 Iq ブースト コンバータ、SimpleLink™ 超低電力 Sub-1 GHz ワイヤレス マイクロ コントローラ (MCU) プラットフォーム、湿度センシング テクノロジを使用して、超低電力方式でセンサ エンドノードのデューティ サイクルを制御し、バッテリ寿命を延ばす方法を実証しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ