FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
2011年1月
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229
双路2A高速,低侧栅极驱动器
特点
工业标准引脚
4.5至18V工作电压范围
3A峰值吸入/源出在V
DD
= 12V
在V 2.4A吸入/ 1.6A源
OUT
= 6V
的TTL或CMOS输入阈值的选择
四个版本的双独立驱动器:
描述
该FAN3226-29系列双2A栅极驱动器是
设计用于驱动N沟道增强模式
在低侧开关应用由MOSFET的
期间短,提供高的峰值电流脉冲
切换的时间间隔。该驱动程序可与任
TTL或CMOS输入阈值。内部电路
通过举办提供了欠压锁定功能
输出低电平,直到电源电压范围内
工作范围。此外,该驱动器具有相匹配
A和B信道之间的内部传播延迟
对于需要用批判的双栅极驱动应用
定时,诸如同步整流器。这使得
连接两个驱动器并联,有效地增加一倍
电流能力驱动单个MOSFET 。
该FAN322X司机纳入MillerDrive
架构用于最后输出级。这种双极性
MOSFET的组合提供了在高电流
的MOSFET导通米勒平台阶段/关闭
进程,以减少开关损耗,同时提供rail-
到轨电压摆动和反向电流能力。
该FAN3226提供两个反相驱动器和
FAN3227提供了两个非反相驱动器。每个器件
具有双独立的使能引脚,默认为On
未连接。在FAN3228和FAN3229 ,每
信道具有相反极性的双输入,这
可以配置为同相或反相
使用第二个可选的输入使能功能。如果一个人
或两个输入悬空,内部电阻
偏置输入,使得输出被拉低举行
功率MOSFET关断。
-
-
-
双反相+使能( FAN3226 )
双非反相+使能( FAN3227 )
双输入的两个引脚输出配置:
o
o
兼容FAN3225x ( FAN3228 )
兼容TPS2814D ( FAN3229 )
内部电阻器打开驱动程序关闭。如果没有输入
MillerDrive 技术
为12ns / 9ns典型的上升/下降时间与1nF的负载
典型传播延迟20ns的下匹配
为1ns的另一个通道内
双电流能力通过并联通道
8引脚的3x3mm MLP或8引脚SOIC封装
额定温度范围为-40 ° C至+ 125 ° C环境
应用
开关模式电源
高效率MOSFET开关
同步整流电路
的DC- DC转换器
电机控制
服务器
相关资源
AN- 6069 :应用回顾与比较
评价低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图1.引脚配置
2007仙童半导体公司
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.7
www.fairchildsemi.com
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
订购信息
产品型号
FAN3226CMPX
FAN3226CMX
FAN3226TMPX
FAN3226TMX
FAN3227CMPX
FAN3227CMX
FAN3227TMPX
FAN3227TMX
FAN3228CMPX
FAN3228CMX
FAN3228TMPX
FAN3228TMX
FAN3229CMPX
FAN3229CMX
FAN3229TMPX
FAN3229TMX
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 2
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 1
双非反相通道
+双启用
双反相通道+
双启动
逻辑
输入
门槛
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
包
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
包装方法
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
QUANTITY
每卷
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
包装纲要
图2.采用3x3mm MLP - 8 (顶视图)
图3. SOIC - 8 (顶视图)
热特性
(1)
包
8引脚3x3mm的模塑无脚封装( MLP )
8引脚小外形集成电路( SOIC )
JL(2)
1.6
40
JT(3)
68
31
JA(4)
43
89
JB(5)
3.5
43
JT(6)
0.8
3.0
单位
° C / W
° C / W
注意事项:
1.
2.
3.
4.
从热模拟推算值;实际值取决于应用。
Theta_JL (
JL
) :半导体结和所有的引线的底部表面之间的热阻(包括任何
导热垫),它们通常焊接到PCB上。
Theta_JT (
JT
) :半导体结和包装件的顶面之间的热阻,假设它是
在同一温度下通过一个顶侧的散热片保持。
Theta_JA ( Θ
JA
) :结点和环境,依赖于PCB设计,散热和气流之间的热阻。
给出的值是用于自然对流与使用2S2P板没有散热片,如在JEDEC标准JESD51-2指定
JESD51-5和JESD51-7 ,根据。
Psi_JB (
JB
) :热特性参数提供半导体结温的相关性
注4.热环境应用电路板参考点定义为MLP - 8封装,电路板
参考被定义为在PCB铜连接到散热垫和从封装的两端突出。对于
SOIC - 8封装,电路板参考被定义为相邻的PCB铜针6 。
Psi_JT (
JT
) :热特性参数提供半导体结温之间的相关性
中心的包装的顶部附注4所述的热环境。
5.
6.
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.7
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图4.引脚配置(重复)
引脚德网络nitions
名字
ENA
ENB
GND
INA
INA +
INA-
INB
INB +
INB-
OUTA
OUTB
OUTA
OUTB
引脚说明
使能输入通道A.
拉引脚为低电平,以抑制驾驶员A. ENA具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
使能输入通道B.
拉引脚为低电平,以抑制驱动B. ENB具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
地面上。
用于输入和输出电路的公共接地参考。
输入通道A.
非反相输入频道A.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道A.
连接至GND ,使输出。
输入通道B.
非反相输入到通道B.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道B.
连接至GND ,使输出。
栅极驱动输出答:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出A
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
散热垫
(仅适用于MLP ) 。暴露的金属在所述封装的底部;可悬空或连接
到GND ;不适合于负载电流。
电源电压。
提供电源IC 。
P1
VDD
输出逻辑
FAN3226 ( X = A或B )
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
FAN3227 ( X = A或B )
的OUTx
FAN3228和FAN3229
( X = A或B )
INx的+
0
(7)
0
(7)
1
1
INx-
0
1
(7)
0
1
(7)
INX
0
1
(7)
0
1
(7)
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
INX
0
(7)
1
0
(7)
的OUTx
0
0
0
1
的OUTx
0
0
1
0
0
0
1
0
1
注意:
如果是由无外部连接7.默认的输入信号。
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方框图
V
DD
100k
V
DD
100k
ENA
1
V
DD
100k
8
ENB
INA
2
7
100k
OUTA
GND
3
UVLO
6
VDD
V
DD
100k
V
DD_OK
INB
4
100k
5
OUTB
图5. FAN3226框图
图6. FAN3227框图
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方框图
图7. FAN3228框图
图8. FAN3229框图
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2008年5月
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229
双路2A高速,低侧栅极驱动器
特点
工业标准引脚
4.5至18V工作电压范围
3A峰值吸入/源出在V
DD
= 12V
在V 2.4A吸入/ 1.6A源
OUT
= 6V
的TTL或CMOS输入阈值的选择
四个版本的双独立驱动器:
描述
该FAN3226-29系列双2A栅极驱动器是
设计用于驱动N沟道增强模式
在低侧开关应用由MOSFET的
期间短,提供高的峰值电流脉冲
切换的时间间隔。该驱动程序可与任
TTL或CMOS输入阈值。内部电路
通过举办提供了欠压锁定功能
输出低电平,直到电源电压范围内
工作范围。此外,该驱动器具有
A和B之间的内部匹配的传播延迟
渠道需要与双栅极驱动应用
关键的定时,如同步整流器。这
能使并联连接两个驱动器有效
双倍的电流容量驱动单个MOSFET。
该FAN322X司机纳入MillerDrive
架构用于最后输出级。这种双极性
MOSFET的组合提供了在高电流
的MOSFET导通米勒平台阶段/关闭
进程,以减少开关损耗,同时提供rail-
到轨电压摆动和反向电流能力。
该FAN3226提供两个反相驱动器和
FAN3227提供了两个非反相驱动器。每个器件
具有双独立的使能引脚,默认为On
未连接。在FAN3228和FAN3229 ,每
信道具有相反极性的双输入,这
可以配置为同相或反相
使用第二个可选的输入使能功能。如果一个人
或两个输入悬空,内部电阻
偏置输入,使得输出被拉低举行
功率MOSFET关断。
-
-
-
双反相+使能( FAN3226 )
双非反相+使能( FAN3227 )
双输入的两个引脚配置:
标准( FAN3228 )
备用( FAN3229 ),与TI的兼容性
内部电阻器打开驱动程序关闭。如果没有输入
MillerDrive 技术
为12ns / 9ns典型的上升/下降时间与1nF的负载
典型传播延迟20ns的下匹配
为1ns的另一个通道内
双电流能力通过并联通道
8引脚的3x3mm MLP或8引脚SOIC封装
额定温度范围为-40 ° C至+ 125 ° C环境
应用
开关模式电源
高效率MOSFET开关
同步整流电路
的DC- DC转换器
电机控制
服务器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图1.引脚配置
2007仙童半导体公司
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.3
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订购信息
产品型号
FAN3226CMPX
FAN3226CMX
FAN3226TMPX
FAN3226TMX
FAN3227CMPX
FAN3227CMX
FAN3227TMPX
FAN3227TMX
FAN3228CMPX
FAN3228CMX
FAN3228TMPX
FAN3228TMX
FAN3229CMPX
FAN3229CMX
FAN3229TMPX
FAN3229TMX
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 2
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 1
双非反相通道
+双启用
双反相通道+
双启动
逻辑
输入
门槛
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
包
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
包装方法
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
QUANTITY
每卷
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
所有标准飞兆半导体产品均符合RoHS标准,很多也是“绿色”或走向绿色。
飞兆半导体
“绿色” ,请访问定义:
http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html 。
包装纲要
图2.采用3x3mm MLP - 8 (顶视图)
图3. SOIC - 8 (顶视图)
热特性
(1)
包
8引脚3x3mm的模塑无脚封装( MLP )
8引脚小外形集成电路( SOIC )
Θ
JL
(2)
Θ
JT
(3)
Θ
JA
(4)
Ψ
JB
(5)
Ψ
JT
(6)
单位
° C / W
° C / W
1.6
40
68
31
43
89
3.5
43
0.8
3.0
注意事项:
1.
2.
3.
4.
从热模拟推算值;实际值取决于应用。
Theta_JL (
Θ
JL
) :半导体结和所有的引线的底部表面之间的热阻(包括任何
导热垫),它们通常焊接到PCB上。
Theta_JT (
Θ
JT
) :半导体结和包装件的顶面之间的热阻,假设它是
在同一温度下通过一个顶侧的散热片保持。
Theta_JA ( Θ
JA
) :结点和环境,依赖于PCB设计,散热和气流之间的热阻。
给出的值是用于自然对流不带散热片,如在JEDEC标准JESD51-2 , JESD51-5指定,并且
JESD51-7酌情。
Psi_JB (
Ψ
JB
) :热特性参数提供半导体结温的相关性
注4.热环境应用电路板参考点定义为MLP - 8封装,电路板
参考被定义为在PCB铜连接到散热垫和从封装的两端突出。对于
SOIC - 8封装,电路板参考被定义为相邻的PCB铜针6 。
Psi_JT (
Ψ
JT
) :热特性参数提供半导体结温之间的相关性
中心的包装的顶部附注4所述的热环境。
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FAN3227
FAN3228
FAN3229
图4.引脚配置(重复)
引脚德网络nitions
名字
ENA
ENB
GND
INA
INA +
INA-
INB
INB +
INB-
OUTA
OUTB
引脚说明
使能输入通道A.
拉引脚为低电平,以抑制驾驶员A. ENA具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
使能输入通道B.
拉引脚为低电平,以抑制驱动B. ENB具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
地面上。
用于输入和输出电路的公共接地参考。
输入通道A.
非反相输入频道A.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道A.
连接至GND ,使输出。
输入通道B.
非反相输入到通道B.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道B.
连接至GND ,使输出。
栅极驱动输出答:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出A
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
散热垫
(仅适用于MLP ) 。暴露的金属在所述封装的底部;可悬空或连接
到GND ;不适合于负载电流。
电源电压
。提供电源IC 。
OUTA
OUTB
P1
VDD
输出逻辑
FAN3226 ( X = A或B )
ENX
INX
FAN3227 ( X = A或B )
的OUTx
0
0
1
0
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
FAN3228和FAN3229
( X = A或B )
INx的+
0
0
(7)
(7)
INX
0
0
(7)
的OUTx
0
0
0
1
INx-
0
1
1
(7)
的OUTx
0
0
1
0
0
0
1
1
(7)
(7)
0
1
1
(7)
1
(7)
0
(7)
1
1
0
(7)
1
注意:
如果是由无外部连接7.默认的输入信号。
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方框图
图5. FAN3226框图
图6. FAN3227框图
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方框图
图7. FAN3228框图
图8. FAN3229框图
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双路2A高速,低侧栅极驱动器
特点
工业标准引脚
4.5至18V工作电压范围
3A峰值吸入/源出在V
DD
= 12V
在V 2.4A吸入/ 1.6A源
OUT
= 6V
的TTL或CMOS输入阈值的选择
四个版本的双独立驱动器:
描述
该FAN3226-29系列双2A栅极驱动器是
设计用于驱动N沟道增强模式
在低侧开关应用由MOSFET的
期间短,提供高的峰值电流脉冲
切换的时间间隔。该驱动程序可与任
TTL或CMOS输入阈值。内部电路
通过举办提供了欠压锁定功能
输出低电平,直到电源电压范围内
工作范围。此外,该驱动器具有相匹配
A和B信道之间的内部传播延迟
对于需要用批判的双栅极驱动应用
定时,诸如同步整流器。这使得
连接两个驱动器并联,有效地增加一倍
电流能力驱动单个MOSFET 。
该FAN322X司机纳入MillerDrive
架构用于最后输出级。这种双极性
MOSFET的组合提供了在高电流
的MOSFET导通米勒平台阶段/关闭
进程,以减少开关损耗,同时提供rail-
到轨电压摆动和反向电流能力。
该FAN3226提供两个反相驱动器和
FAN3227提供了两个非反相驱动器。每个器件
具有双独立的使能引脚,默认为On
未连接。在FAN3228和FAN3229 ,每
信道具有相反极性的双输入,这
可以配置为同相或反相
使用第二个可选的输入使能功能。如果一个人
或两个输入悬空,内部电阻
偏置输入,使得输出被拉低举行
功率MOSFET关断。
-
-
-
双反相+使能( FAN3226 )
双非反相+使能( FAN3227 )
双输入的两个引脚输出配置:
o
o
兼容FAN3225x ( FAN3228 )
兼容TPS2814D ( FAN3229 )
内部电阻器打开驱动程序关闭。如果没有输入
MillerDrive 技术
为12ns / 9ns典型的上升/下降时间与1nF的负载
典型传播延迟20ns的下匹配
为1ns的另一个通道内
双电流能力通过并联通道
8引脚的3x3mm MLP或8引脚SOIC封装
额定温度范围为-40 ° C至+ 125 ° C环境
应用
开关模式电源
高效率MOSFET开关
同步整流电路
的DC- DC转换器
电机控制
服务器
相关资源
AN- 6069 :应用回顾与比较
评价低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图1.引脚配置
2007仙童半导体公司
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
www.fairchildsemi.com
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产品型号
FAN3226CMPX
FAN3226CMX
FAN3226TMPX
FAN3226TMX
FAN3227CMPX
FAN3227CMX
FAN3227TMPX
FAN3227TMX
FAN3228CMPX
FAN3228CMX
FAN3228TMPX
FAN3228TMX
FAN3229CMPX
FAN3229CMX
FAN3229TMPX
FAN3229TMX
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 2
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 1
双非反相通道
+双启用
双反相通道+
双启动
逻辑
输入
门槛
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
包
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
包装方法
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
QUANTITY
每卷
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
所有标准飞兆半导体产品均符合RoHS标准,很多也是“绿色”或走向绿色。
飞兆半导体
“绿色” ,请访问定义:
http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html 。
包装纲要
图2.采用3x3mm MLP - 8 (顶视图)
图3. SOIC - 8 (顶视图)
热特性
(1)
包
8引脚3x3mm的模塑无脚封装( MLP )
8引脚小外形集成电路( SOIC )
Θ
JL
(2)
Θ
JT
(3)
Θ
JA
(4)
Ψ
JB
(5)
Ψ
JT
(6)
单位
° C / W
° C / W
1.6
40
68
31
43
89
3.5
43
0.8
3.0
注意事项:
1.
2.
3.
4.
从热模拟推算值;实际值取决于应用。
Theta_JL (
Θ
JL
) :半导体结和所有的引线的底部表面之间的热阻(包括任何
导热垫),它们通常焊接到PCB上。
Theta_JT (
Θ
JT
) :半导体结和包装件的顶面之间的热阻,假设它是
在同一温度下通过一个顶侧的散热片保持。
Theta_JA ( Θ
JA
) :结点和环境,依赖于PCB设计,散热和气流之间的热阻。
给出的值是用于自然对流不带散热片,如在JEDEC标准JESD51-2 , JESD51-5指定,并且
JESD51-7酌情。
Psi_JB (
Ψ
JB
) :热特性参数提供半导体结温的相关性
注4.热环境应用电路板参考点定义为MLP - 8封装,电路板
参考被定义为在PCB铜连接到散热垫和从封装的两端突出。对于
SOIC - 8封装,电路板参考被定义为相邻的PCB铜针6 。
Psi_JT (
Ψ
JT
) :热特性参数提供半导体结温之间的相关性
中心的包装的顶部附注4所述的热环境。
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2
5.
6.
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图4.引脚配置(重复)
引脚德网络nitions
名字
ENA
ENB
GND
INA
INA +
INA-
INB
INB +
INB-
OUTA
OUTB
引脚说明
使能输入通道A.
拉引脚为低电平,以抑制驾驶员A. ENA具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
使能输入通道B.
拉引脚为低电平,以抑制驱动B. ENB具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
地面上。
用于输入和输出电路的公共接地参考。
输入通道A.
非反相输入频道A.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道A.
连接至GND ,使输出。
输入通道B.
非反相输入到通道B.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道B.
连接至GND ,使输出。
栅极驱动输出答:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出A
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
散热垫
(仅适用于MLP ) 。暴露的金属在所述封装的底部;可悬空或连接
到GND ;不适合于负载电流。
电源电压
。提供电源IC 。
OUTA
OUTB
P1
VDD
输出逻辑
FAN3226 ( X = A或B )
ENX
INX
FAN3227 ( X = A或B )
的OUTx
0
0
1
0
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
FAN3228和FAN3229
( X = A或B )
INx的+
0
0
(7)
(7)
INX
0
0
(7)
的OUTx
0
0
0
1
INx-
0
1
1
(7)
的OUTx
0
0
1
0
0
0
1
1
(7)
(7)
0
1
1
(7)
1
(7)
0
(7)
1
1
0
(7)
1
注意:
如果是由无外部连接7.默认的输入信号。
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
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3
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
方框图
图5. FAN3226框图
图6. FAN3227框图
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4
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
方框图
图7. FAN3228框图
图8. FAN3229框图
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
2010年1月
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229
双路2A高速,低侧栅极驱动器
特点
工业标准引脚
4.5至18V工作电压范围
3A峰值吸入/源出在V
DD
= 12V
在V 2.4A吸入/ 1.6A源
OUT
= 6V
的TTL或CMOS输入阈值的选择
四个版本的双独立驱动器:
描述
该FAN3226-29系列双2A栅极驱动器是
设计用于驱动N沟道增强模式
在低侧开关应用由MOSFET的
期间短,提供高的峰值电流脉冲
切换的时间间隔。该驱动程序可与任
TTL或CMOS输入阈值。内部电路
通过举办提供了欠压锁定功能
输出低电平,直到电源电压范围内
工作范围。此外,该驱动器具有相匹配
A和B信道之间的内部传播延迟
对于需要用批判的双栅极驱动应用
定时,诸如同步整流器。这使得
连接两个驱动器并联,有效地增加一倍
电流能力驱动单个MOSFET 。
该FAN322X司机纳入MillerDrive
架构用于最后输出级。这种双极性
MOSFET的组合提供了在高电流
的MOSFET导通米勒平台阶段/关闭
进程,以减少开关损耗,同时提供rail-
到轨电压摆动和反向电流能力。
该FAN3226提供两个反相驱动器和
FAN3227提供了两个非反相驱动器。每个器件
具有双独立的使能引脚,默认为On
未连接。在FAN3228和FAN3229 ,每
信道具有相反极性的双输入,这
可以配置为同相或反相
使用第二个可选的输入使能功能。如果一个人
或两个输入悬空,内部电阻
偏置输入,使得输出被拉低举行
功率MOSFET关断。
-
-
-
双反相+使能( FAN3226 )
双非反相+使能( FAN3227 )
双输入的两个引脚输出配置:
o
o
兼容FAN3225x ( FAN3228 )
兼容TPS2814D ( FAN3229 )
内部电阻器打开驱动程序关闭。如果没有输入
MillerDrive 技术
为12ns / 9ns典型的上升/下降时间与1nF的负载
典型传播延迟20ns的下匹配
为1ns的另一个通道内
双电流能力通过并联通道
8引脚的3x3mm MLP或8引脚SOIC封装
额定温度范围为-40 ° C至+ 125 ° C环境
应用
开关模式电源
高效率MOSFET开关
同步整流电路
的DC- DC转换器
电机控制
服务器
相关资源
AN- 6069 :应用回顾与比较
评价低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图1.引脚配置
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
订购信息
产品型号
FAN3226CMPX
FAN3226CMX
FAN3226TMPX
FAN3226TMX
FAN3227CMPX
FAN3227CMX
FAN3227TMPX
FAN3227TMX
FAN3228CMPX
FAN3228CMX
FAN3228TMPX
FAN3228TMX
FAN3229CMPX
FAN3229CMX
FAN3229TMPX
FAN3229TMX
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 2
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 1
双非反相通道
+双启用
双反相通道+
双启动
逻辑
输入
门槛
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
包
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
包装方法
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
QUANTITY
每卷
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
所有标准飞兆半导体产品均符合RoHS标准,很多也是“绿色”或走向绿色。
飞兆半导体
“绿色” ,请访问定义:
http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html 。
包装纲要
图2.采用3x3mm MLP - 8 (顶视图)
图3. SOIC - 8 (顶视图)
热特性
(1)
包
8引脚3x3mm的模塑无脚封装( MLP )
8引脚小外形集成电路( SOIC )
Θ
JL
(2)
Θ
JT
(3)
Θ
JA
(4)
Ψ
JB
(5)
Ψ
JT
(6)
单位
° C / W
° C / W
1.6
40
68
31
43
89
3.5
43
0.8
3.0
注意事项:
1.
2.
3.
4.
从热模拟推算值;实际值取决于应用。
Theta_JL (
Θ
JL
) :半导体结和所有的引线的底部表面之间的热阻(包括任何
导热垫),它们通常焊接到PCB上。
Theta_JT (
Θ
JT
) :半导体结和包装件的顶面之间的热阻,假设它是
在同一温度下通过一个顶侧的散热片保持。
Theta_JA ( Θ
JA
) :结点和环境,依赖于PCB设计,散热和气流之间的热阻。
给出的值是用于自然对流不带散热片,如在JEDEC标准JESD51-2 , JESD51-5指定,并且
JESD51-7酌情。
Psi_JB (
Ψ
JB
) :热特性参数提供半导体结温的相关性
注4.热环境应用电路板参考点定义为MLP - 8封装,电路板
参考被定义为在PCB铜连接到散热垫和从封装的两端突出。对于
SOIC - 8封装,电路板参考被定义为相邻的PCB铜针6 。
Psi_JT (
Ψ
JT
) :热特性参数提供半导体结温之间的相关性
中心的包装的顶部附注4所述的热环境。
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2
5.
6.
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图4.引脚配置(重复)
引脚德网络nitions
名字
ENA
ENB
GND
INA
INA +
INA-
INB
INB +
INB-
OUTA
OUTB
引脚说明
使能输入通道A.
拉引脚为低电平,以抑制驾驶员A. ENA具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
使能输入通道B.
拉引脚为低电平,以抑制驱动B. ENB具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
地面上。
用于输入和输出电路的公共接地参考。
输入通道A.
非反相输入频道A.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道A.
连接至GND ,使输出。
输入通道B.
非反相输入到通道B.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道B.
连接至GND ,使输出。
栅极驱动输出答:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出A
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
散热垫
(仅适用于MLP ) 。暴露的金属在所述封装的底部;可悬空或连接
到GND ;不适合于负载电流。
电源电压
。提供电源IC 。
OUTA
OUTB
P1
VDD
输出逻辑
FAN3226 ( X = A或B )
ENX
INX
FAN3227 ( X = A或B )
的OUTx
0
0
1
0
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
FAN3228和FAN3229
( X = A或B )
INx的+
0
0
(7)
(7)
INX
0
0
(7)
的OUTx
0
0
0
1
INx-
0
1
1
(7)
的OUTx
0
0
1
0
0
0
1
1
(7)
(7)
0
1
1
(7)
1
(7)
0
(7)
1
1
0
(7)
1
注意:
如果是由无外部连接7.默认的输入信号。
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
方框图
图5. FAN3226框图
图6. FAN3227框图
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
方框图
图7. FAN3228框图
图8. FAN3229框图
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
2010年1月
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229
双路2A高速,低侧栅极驱动器
特点
工业标准引脚
4.5至18V工作电压范围
3A峰值吸入/源出在V
DD
= 12V
在V 2.4A吸入/ 1.6A源
OUT
= 6V
的TTL或CMOS输入阈值的选择
四个版本的双独立驱动器:
描述
该FAN3226-29系列双2A栅极驱动器是
设计用于驱动N沟道增强模式
在低侧开关应用由MOSFET的
期间短,提供高的峰值电流脉冲
切换的时间间隔。该驱动程序可与任
TTL或CMOS输入阈值。内部电路
通过举办提供了欠压锁定功能
输出低电平,直到电源电压范围内
工作范围。此外,该驱动器具有相匹配
A和B信道之间的内部传播延迟
对于需要用批判的双栅极驱动应用
定时,诸如同步整流器。这使得
连接两个驱动器并联,有效地增加一倍
电流能力驱动单个MOSFET 。
该FAN322X司机纳入MillerDrive
架构用于最后输出级。这种双极性
MOSFET的组合提供了在高电流
的MOSFET导通米勒平台阶段/关闭
进程,以减少开关损耗,同时提供rail-
到轨电压摆动和反向电流能力。
该FAN3226提供两个反相驱动器和
FAN3227提供了两个非反相驱动器。每个器件
具有双独立的使能引脚,默认为On
未连接。在FAN3228和FAN3229 ,每
信道具有相反极性的双输入,这
可以配置为同相或反相
使用第二个可选的输入使能功能。如果一个人
或两个输入悬空,内部电阻
偏置输入,使得输出被拉低举行
功率MOSFET关断。
-
-
-
双反相+使能( FAN3226 )
双非反相+使能( FAN3227 )
双输入的两个引脚输出配置:
o
o
兼容FAN3225x ( FAN3228 )
兼容TPS2814D ( FAN3229 )
内部电阻器打开驱动程序关闭。如果没有输入
MillerDrive 技术
为12ns / 9ns典型的上升/下降时间与1nF的负载
典型传播延迟20ns的下匹配
为1ns的另一个通道内
双电流能力通过并联通道
8引脚的3x3mm MLP或8引脚SOIC封装
额定温度范围为-40 ° C至+ 125 ° C环境
应用
开关模式电源
高效率MOSFET开关
同步整流电路
的DC- DC转换器
电机控制
服务器
相关资源
AN- 6069 :应用回顾与比较
评价低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图1.引脚配置
2007仙童半导体公司
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
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订购信息
产品型号
FAN3226CMPX
FAN3226CMX
FAN3226TMPX
FAN3226TMX
FAN3227CMPX
FAN3227CMX
FAN3227TMPX
FAN3227TMX
FAN3228CMPX
FAN3228CMX
FAN3228TMPX
FAN3228TMX
FAN3229CMPX
FAN3229CMX
FAN3229TMPX
FAN3229TMX
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 2
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 1
双非反相通道
+双启用
双反相通道+
双启动
逻辑
输入
门槛
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
包
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
包装方法
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
QUANTITY
每卷
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
所有标准飞兆半导体产品均符合RoHS标准,很多也是“绿色”或走向绿色。
飞兆半导体
“绿色” ,请访问定义:
http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html 。
包装纲要
图2.采用3x3mm MLP - 8 (顶视图)
图3. SOIC - 8 (顶视图)
热特性
(1)
包
8引脚3x3mm的模塑无脚封装( MLP )
8引脚小外形集成电路( SOIC )
Θ
JL
(2)
Θ
JT
(3)
Θ
JA
(4)
Ψ
JB
(5)
Ψ
JT
(6)
单位
° C / W
° C / W
1.6
40
68
31
43
89
3.5
43
0.8
3.0
注意事项:
1.
2.
3.
4.
从热模拟推算值;实际值取决于应用。
Theta_JL (
Θ
JL
) :半导体结和所有的引线的底部表面之间的热阻(包括任何
导热垫),它们通常焊接到PCB上。
Theta_JT (
Θ
JT
) :半导体结和包装件的顶面之间的热阻,假设它是
在同一温度下通过一个顶侧的散热片保持。
Theta_JA ( Θ
JA
) :结点和环境,依赖于PCB设计,散热和气流之间的热阻。
给出的值是用于自然对流不带散热片,如在JEDEC标准JESD51-2 , JESD51-5指定,并且
JESD51-7酌情。
Psi_JB (
Ψ
JB
) :热特性参数提供半导体结温的相关性
注4.热环境应用电路板参考点定义为MLP - 8封装,电路板
参考被定义为在PCB铜连接到散热垫和从封装的两端突出。对于
SOIC - 8封装,电路板参考被定义为相邻的PCB铜针6 。
Psi_JT (
Ψ
JT
) :热特性参数提供半导体结温之间的相关性
中心的包装的顶部附注4所述的热环境。
www.fairchildsemi.com
2
5.
6.
2007仙童半导体公司
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 版本1.0.6
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图4.引脚配置(重复)
引脚德网络nitions
名字
ENA
ENB
GND
INA
INA +
INA-
INB
INB +
INB-
OUTA
OUTB
引脚说明
使能输入通道A.
拉引脚为低电平,以抑制驾驶员A. ENA具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
使能输入通道B.
拉引脚为低电平,以抑制驱动B. ENB具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
地面上。
用于输入和输出电路的公共接地参考。
输入通道A.
非反相输入频道A.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道A.
连接至GND ,使输出。
输入通道B.
非反相输入到通道B.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道B.
连接至GND ,使输出。
栅极驱动输出答:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出A
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
散热垫
(仅适用于MLP ) 。暴露的金属在所述封装的底部;可悬空或连接
到GND ;不适合于负载电流。
电源电压
。提供电源IC 。
OUTA
OUTB
P1
VDD
输出逻辑
FAN3226 ( X = A或B )
ENX
INX
FAN3227 ( X = A或B )
的OUTx
0
0
1
0
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
FAN3228和FAN3229
( X = A或B )
INx的+
0
0
(7)
(7)
INX
0
0
(7)
的OUTx
0
0
0
1
INx-
0
1
1
(7)
的OUTx
0
0
1
0
0
0
1
1
(7)
(7)
0
1
1
(7)
1
(7)
0
(7)
1
1
0
(7)
1
注意:
如果是由无外部连接7.默认的输入信号。
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
方框图
图5. FAN3226框图
图6. FAN3227框图
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方框图
图7. FAN3228框图
图8. FAN3229框图
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
2010年1月
FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229
双路2A高速,低侧栅极驱动器
特点
工业标准引脚
4.5至18V工作电压范围
3A峰值吸入/源出在V
DD
= 12V
在V 2.4A吸入/ 1.6A源
OUT
= 6V
的TTL或CMOS输入阈值的选择
四个版本的双独立驱动器:
描述
该FAN3226-29系列双2A栅极驱动器是
设计用于驱动N沟道增强模式
在低侧开关应用由MOSFET的
期间短,提供高的峰值电流脉冲
切换的时间间隔。该驱动程序可与任
TTL或CMOS输入阈值。内部电路
通过举办提供了欠压锁定功能
输出低电平,直到电源电压范围内
工作范围。此外,该驱动器具有相匹配
A和B信道之间的内部传播延迟
对于需要用批判的双栅极驱动应用
定时,诸如同步整流器。这使得
连接两个驱动器并联,有效地增加一倍
电流能力驱动单个MOSFET 。
该FAN322X司机纳入MillerDrive
架构用于最后输出级。这种双极性
MOSFET的组合提供了在高电流
的MOSFET导通米勒平台阶段/关闭
进程,以减少开关损耗,同时提供rail-
到轨电压摆动和反向电流能力。
该FAN3226提供两个反相驱动器和
FAN3227提供了两个非反相驱动器。每个器件
具有双独立的使能引脚,默认为On
未连接。在FAN3228和FAN3229 ,每
信道具有相反极性的双输入,这
可以配置为同相或反相
使用第二个可选的输入使能功能。如果一个人
或两个输入悬空,内部电阻
偏置输入,使得输出被拉低举行
功率MOSFET关断。
-
-
-
双反相+使能( FAN3226 )
双非反相+使能( FAN3227 )
双输入的两个引脚输出配置:
o
o
兼容FAN3225x ( FAN3228 )
兼容TPS2814D ( FAN3229 )
内部电阻器打开驱动程序关闭。如果没有输入
MillerDrive 技术
为12ns / 9ns典型的上升/下降时间与1nF的负载
典型传播延迟20ns的下匹配
为1ns的另一个通道内
双电流能力通过并联通道
8引脚的3x3mm MLP或8引脚SOIC封装
额定温度范围为-40 ° C至+ 125 ° C环境
应用
开关模式电源
高效率MOSFET开关
同步整流电路
的DC- DC转换器
电机控制
服务器
相关资源
AN- 6069 :应用回顾与比较
评价低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
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图1.引脚配置
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订购信息
产品型号
FAN3226CMPX
FAN3226CMX
FAN3226TMPX
FAN3226TMX
FAN3227CMPX
FAN3227CMX
FAN3227TMPX
FAN3227TMX
FAN3228CMPX
FAN3228CMX
FAN3228TMPX
FAN3228TMX
FAN3229CMPX
FAN3229CMX
FAN3229TMPX
FAN3229TMX
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 2
双输入双通道/
一个输出驱动器,引脚
CON组fi guration 1
双非反相通道
+双启用
双反相通道+
双启动
逻辑
输入
门槛
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
包
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
采用3x3mm MLP - 8
SOIC-8
包装方法
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
QUANTITY
每卷
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
所有标准飞兆半导体产品均符合RoHS标准,很多也是“绿色”或走向绿色。
飞兆半导体
“绿色” ,请访问定义:
http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html 。
包装纲要
图2.采用3x3mm MLP - 8 (顶视图)
图3. SOIC - 8 (顶视图)
热特性
(1)
包
8引脚3x3mm的模塑无脚封装( MLP )
8引脚小外形集成电路( SOIC )
Θ
JL
(2)
Θ
JT
(3)
Θ
JA
(4)
Ψ
JB
(5)
Ψ
JT
(6)
单位
° C / W
° C / W
1.6
40
68
31
43
89
3.5
43
0.8
3.0
注意事项:
1.
2.
3.
4.
从热模拟推算值;实际值取决于应用。
Theta_JL (
Θ
JL
) :半导体结和所有的引线的底部表面之间的热阻(包括任何
导热垫),它们通常焊接到PCB上。
Theta_JT (
Θ
JT
) :半导体结和包装件的顶面之间的热阻,假设它是
在同一温度下通过一个顶侧的散热片保持。
Theta_JA ( Θ
JA
) :结点和环境,依赖于PCB设计,散热和气流之间的热阻。
给出的值是用于自然对流不带散热片,如在JEDEC标准JESD51-2 , JESD51-5指定,并且
JESD51-7酌情。
Psi_JB (
Ψ
JB
) :热特性参数提供半导体结温的相关性
注4.热环境应用电路板参考点定义为MLP - 8封装,电路板
参考被定义为在PCB铜连接到散热垫和从封装的两端突出。对于
SOIC - 8封装,电路板参考被定义为相邻的PCB铜针6 。
Psi_JT (
Ψ
JT
) :热特性参数提供半导体结温之间的相关性
中心的包装的顶部附注4所述的热环境。
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2
5.
6.
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FAN3226 / FAN3227 / FAN3228 / FAN3229 - 双路2A高速,低侧栅极驱动器
FAN3226
FAN3227
FAN3228
FAN3229
图4.引脚配置(重复)
引脚德网络nitions
名字
ENA
ENB
GND
INA
INA +
INA-
INB
INB +
INB-
OUTA
OUTB
引脚说明
使能输入通道A.
拉引脚为低电平,以抑制驾驶员A. ENA具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
使能输入通道B.
拉引脚为低电平,以抑制驱动B. ENB具有TTL阈值TTL和
CMOS INx的门槛。
地面上。
用于输入和输出电路的公共接地参考。
输入通道A.
非反相输入频道A.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道A.
连接至GND ,使输出。
输入通道B.
非反相输入到通道B.
连接到VDD ,使输出。
反相输入通道B.
连接至GND ,使输出。
栅极驱动输出答:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B:
保持为低电平,除非所需的输入(S )存在和V
DD
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出A
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
栅极驱动输出B
(从输入反相) :保持为低电平,除非所需的输入是当前和V
DD
is
高于UVLO阈值。
散热垫
(仅适用于MLP ) 。暴露的金属在所述封装的底部;可悬空或连接
到GND ;不适合于负载电流。
电源电压
。提供电源IC 。
OUTA
OUTB
P1
VDD
输出逻辑
FAN3226 ( X = A或B )
ENX
INX
FAN3227 ( X = A或B )
的OUTx
0
0
1
0
ENX
0
0
1
1
(7)
(7)
FAN3228和FAN3229
( X = A或B )
INx的+
0
0
(7)
(7)
INX
0
0
(7)
的OUTx
0
0
0
1
INx-
0
1
1
(7)
的OUTx
0
0
1
0
0
0
1
1
(7)
(7)
0
1
1
(7)
1
(7)
0
(7)
1
1
0
(7)
1
注意:
如果是由无外部连接7.默认的输入信号。
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方框图
图5. FAN3226框图
图6. FAN3227框图
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图8. FAN3229框图
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