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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符L型号页 > 首字符L的型号第585页 > LTC1154
LTC1154
高端微
MOSFET驱动器
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
此外,LTC
1154单高侧栅极驱动器允许使用低
成本N型沟道FET用于高侧开关应用。一
内部电荷泵使上述栅极驱动电压
正电源轨,充分提高N沟道MOS开关
无需外部元件。微功耗运行,具有
8μA待机电流和85μA工作电流,使
使用在几乎所有的与最大的效率的系统。
包括芯片是可编程的过流检测。
时间延迟可以被添加,以防止误触发上
高浪涌电流的负载。高电平有效关断输入
还提供了与直接接口到一个标准的PTC
热敏电阻的热关断。漏极开路输出
提供给到微处理器的主动汇报开关状态
.
低使能输入被提供给控制多个开关
在银行。
该LTC1154是采用8引脚DIP和8引脚SOIC封装
包。
L,
线性LT , LTC , LTM ,凌特和线性标识是注册商标
技术公司。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
全面提升N沟道功率MOSFET
我8μA
Q
待机电流
85μA我
Q
在当前
无需外部电荷泵电容
4.5V至18V电源电压范围
短路保护
通过PTC热敏电阻热关断
状态输出指示关闭
提供8引脚SOIC和PDIP封装
应用
n
n
n
n
n
n
笔记本电脑电源开关
SCSI终端电源开关
蜂窝电话电源管理
电池充电管理
高端工业和汽车交换
步进电机和直流电机控制
典型用途
超低压降高边开关与
短路保护
5V
51k
IN
μP
EN
LTC1154
状态
GND
G
SD
IRLR024
V
S
0.1μF**
200k**
DS
0.036Ω*
2.7A MAX
电源电流( μA )
待机电源电流
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1153 TA02
V
IN
= 0V
T
J
= 25°C
5V
负载
显示的所有元件都是贴片。
* IMS026国际制造业SERVICE , INC 。 ( 401 ) 683-9700
**则无需再次负载电阻或电感。
LTC1154 TA01
1154fb
1
LTC1154
绝对最大额定值
(注1 )
电源电压................................................ .......... 22V
输入电压....................... (V
S
+ 0.3V )至( GND - 0.3V )
使能输入电压........... (V
S
+ 0.3V )至( GND - 0.3V )
栅极电压......................... (V
S
+ 24V )至( GND - 0.3V )
状态输出电压............................................... 15V
电流(任何引脚) ............................................. ...... 50毫安
工作温度
LTC1154C ................................................ 0 ° C至70℃
LTC1154H .......................................... -40 ° C至150°
存储温度范围....................- 65℃至150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................. 300℃
引脚配置
顶视图
IN 1
启用
2
状态3
GND 4
8
7
6
5
V
S
漏感
关闭
IN 1
启用
2
状态3
GND 4
顶视图
8
7
6
5
V
S
漏感
关闭
N8包装
8引脚塑料DIP
T
JMAX
= 100°C,
θ
JA
= 130 ° C / W
S8包装
8引脚塑料SOIC
T
JMAX
= 100°C,
θ
JA
= 150 ° C / W
订购信息
无铅完成
LTC1154CN8#PBF
LTC1154CS8#PBF
LTC1154HS8#PBF
含铅涂层
LTC1154CN8
LTC1154CS8
LTC1154HS8
磁带和卷轴
LTC1154CN8#TRPBF
LTC1154CS8#TRPBF
LTC1154HS8#TRPBF
磁带和卷轴
LTC1154CN8#TR
LTC1154CS8#TR
LTC1154HS8#TR
1154
1154H
1154
1154H
最热
最热
包装说明
8引脚塑料DIP
8引脚塑料SIOC
8引脚塑料SIOC
包装说明
8引脚塑料DIP
8引脚塑料SIOC
8引脚塑料SIOC
温度范围
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
-40 ° C至150℃
温度范围
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
-40 ° C至150℃
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
有关磁带和卷轴特定网络阳离子的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/tapeandreel/
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
S
= 4.5V至18V ,T
A
= 25 ° C,V
EN
= 0V, V
SD
= 0V ,除非另有说明。
符号
V
S
I
Q
参数
电源电压
静态电流关
静态电流
静态电流
V
INH
输入高电压
V
S
= 5V, V
IN
= 0V
V
S
= 5V, V
IN
= 5V
V
S
= 12V, V
IN
= 5V
l
电气特性
条件
l
4.5
典型值
8
85
180
最大
18
20
120
400
单位
V
μA
μA
μA
V
1154fb
2
2
LTC1154
电气特性
符号
V
INL
I
IN
C
IN
V
ENH
V
ENL
I
EN
V
SDH
V
SDL
I
SD
V
SEN
I
SEN
V
– V
S
参数
输入低电压
输入电流
输入电容
启用
输入高电压
启用
输入低电压
启用
输入电流
关断输入高电压
关断输入低电压
关断输入电流
漏检测门限电压
漏检测输入电流
门电压高于电源
0V & LT ; V
SEN
& LT ; V
S
V
S
= 5V
V
S
= 6V
V
S
= 12V
I
STAT
= 400μA
V
STAT
= 12V
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& GT ; V
S
+ 2V
时间V
& GT ; V
S
+ 5V
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的
时间V
& GT ; V
S
+ 5V
时间V
& GT ; V
S
+ 10V
t
关闭
t
SC
t
SD
打开-O FF时间
短路关断时间
关闭关闭时间
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的时间为V
& LT ; 1V
,
,
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的时间为V
& LT ; 1V
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的时间为V
& LT ; 1V
,
,
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的时间为V
& LT ; 1V
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的时间为V
& LT ; 1V
,
,
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的时间为V
& LT ; 1V
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
0V & LT ; V
IN
& LT ; V
S
0V & LT ; V
IN
& LT ; V
S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
S
= 4.5V至18V ,T
A
= 25 ° C,V
EN
= 0V, V
SD
= 0V ,除非另有说明。
条件
l
l
典型值
最大
0.8
±1
单位
V
μA
pF
V
0V & LT ; V
IN
& LT ; V
S
5
3.5
2.6
1
2
0.8
±1
80
75
6
7.5
15
100
100
7
8.3
18
0.05
120
125
±0.1
9
15
25
0.4
1
30
100
20
50
10
10
5
5
110
450
80
160
36
28
25
23
17
13
300
1000
200
500
60
60
40
40
40
35
0.6
±1
V
μA
V
V
μA
mV
mV
μA
V
V
V
V
μA
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
V
STAT
I
STAT
t
ON
状态输出低电压
STATUS输出漏电流
开启时间
1154fb
3
LTC1154
典型性能特性
待机电源电流
50
45
40
电源电流( μA )
电源电流( μA )
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC01
电源电流
1000
24
T
A
= 25°C
22
20
18
V
– V
S
(V)
16
14
12
10
8
6
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC02
高边栅极电压
V
IN
= 0V
T
A
= 25°C
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC03
输入阈值电压
2.4
2.2
输入门限电压( V)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0
5
15
10
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC04
漏检测门限电压
150
排水采样阈值电压(MV )
140
130
120
V
(V)
110
100
90
80
70
60
50
0
5
15
10
电源电压( V)
20
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
低侧栅极电压
V
ON
V
关闭
0
2
4
6
电源电压( V)
8
10
LTC1154 TPC06
开启时间
1000
900
800
关断时间(微秒)
开启时间(μs )
700
600
500
400
300
200
100
0
0
5
V
GS
= 5V
C
= 1000pF的
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
20
LTC1153 TPC07
打开-O FF时间
50
C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
关断时间(微秒)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC08
短路关断延时
时间
C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
V
SEN
= V
S
– 1V
NO外用延时
V
GS
= 2V
10
15
电源电压( V)
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC09
1154fb
4
LTC1154
典型性能特性
待机电源电流
50
45
40
电源电流( μA )
35
30
25
20
15
10
5
0
–50
–25
V
S
= 18V
V
S
= 5V
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
电源电流( μA )
V
IN
= 0V
V
EN
= 0V
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
–50
V
S
= 5V
V
S
= 12V
输入门限电压( V)
V
IN
= 5V
V
EN
= 0V
电源电流
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
100
125
输入阈值电压
V
S
= 5V
V
S
= 18V
–25
25
0
50
75
温度(℃)
0.4
–50
–25
25
0
50
75
温度(℃)
100
125
LTC1154 TPC10
LTC1154 TPC11
LTC1154 TPC12
关断阈值电压
2.4
关断阈值电压( V)
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
–50
–25
25
0
50
75
温度(℃)
100
125
V
S
= 5V
V
S
= 18V
启用阈值电压(V )
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
启用
阈值电压
V
S
= 12V
1000
栅极驱动电流
T
A
= 25°C
栅极驱动电流( μA )
100
V
S
= 18V
V
S
= 12V
10
关闭
1
V
S
= 5V
启用
–25
25
0
50
75
温度(℃)
100
125
0.1
0
4
8
12
16
栅极电压高于电源(V )
20
0
–50
LTC1154 TPC13
LTC1154 TPC14
LTC1154 TPC15
引脚功能
输入和关断引脚
该LTC1154的输入引脚为高电平有效,并激活所有的
保护和电荷泵电路,当接通电源。
关断引脚的目的是立即停用
如果二次故障状态切换(过温,
等)被检测到。该LTC1154的逻辑和关断输入
是高阻抗CMOS门电路具有ESD保护
二极管到地和电源,因此,不应该
强行超越电源轨。关断引脚
应连接到地在不使用时。
启用
输入引脚
启用
输入可以用来使若干
LTC1154高压侧开关在银行或提供节
控制继发手段。它也可以作为一个反相
输入。该
启用
输入是高阻抗CMOS门
与ESD钳位二极管接地和电源,因此
不应该强迫超出电源轨。这
引脚应接地不使用时。
1154fb
5
LTC4441/LTC4441-1
N沟道MOSFET
栅极驱动器
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
此外,LTC
4441 / LTC4441-1是一个N沟道MOSFET的栅极
驱动器,可提供高达峰值输出电流为6A 。
该芯片被设计成与一个电源电压工作
高达25V ,并具有用于可调节的线性稳压器
栅极驱动。栅极驱动电压可以被编程
与5V和8V 。
该LTC4441 / LTC4441-1具有逻辑驱动器的阈值
输入。该输入可以被驱动低于地或高于
驱动电源。一种双功能的控制输入被提供给
禁用该驱动程序或迫使芯片进入关断模式
随着电源电流<12μA 。欠压锁定和
过温保护电路将禁用该驱动程序
输出被激活时。该LTC4441还配备了一个
开漏输出,可提供可调的前沿
消隐,以防止振荡感应电流源时,
租的功率MOSFET 。
该LTC4441是采用耐热增强型10引线
MSOP封装。该LTC4441-1是SO- 8版无
消隐功能。
L,
线性LT , LTC , LTM ,凌特和线性标识是注册商标
技术公司。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
由美国专利包括6677210保护。
n
6A峰值输出电流
宽V
IN
电源电压范围: 5V至25V
可调式栅极驱动电压: 5V至8V
逻辑输入可驱动地电位以下
30ns的传播延迟
供应独立的CMOS / TTL输入阈值
欠压锁定
低关断电流: <12μA
过热保护
可调消隐时间为MOSFET的
电流检测信号( LTC4441 )
可在SO -8和10引脚MSOP
(裸露焊盘)封装
应用
n
n
n
n
电源
马达/继电器控制
线路驱动器
电荷泵
典型用途
V
IN
6V至24V
R5
关闭
Q2
R6
R1
330k
R2
86.6k
V
IN
D1
L1
MBR10100
10μH 20A
+
FB
SGND
LTC4441
EN / SHDN
R7
DRV
CC
OUT
C
VCC
10F
X5R
22F
25V
X7R
C
OUT
+
V
OUT
52V
2A
上升/下降时间对C
负载
200
T
A
= 25°C
180 DRV
CC
= 5V
160
上升/下降时间( NS )
140
120
100
80
60
40
下降时间
上升时间
Si7370
×2
R3
5m
LTC3803
开关
调节器
SENSE
+
GND
FB
RBLANK
IN
保护地
空白
R4
100
R8
511k
R9
8.06k
4441 TA01a
20
0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
C
负载
( NF)
4441 TA01b
44411fa
1
LTC4441/LTC4441-1
绝对最大额定值
(注1,8 )
电源电压
V
IN
............................................................................28V
DRV
CC
.........................................................................9V
输入电压
在................................................. ............- 15V至15V
FB , EN / SHDN ..........................- 0.3V至DRV
CC
+ 0.3V
RBLANK ,空( LTC4441只) ............ -0.3V至5V
OUT输出电流............................................百毫安
工作结温范围
(注2 ) .............................................. .... -55 ° C至125°C
存储温度范围.................. -65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
引脚配置
顶视图
保护地
空白
RBLANK
SGND
IN
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
OUT
DRV
CC
V
IN
FB
EN / SHDN
保护地1
SGND 2
IN 3
EN / SHDN 4
顶视图
8
7
6
5
OUT
DRV
CC
V
IN
FB
11
MSE包
10引脚塑料MSOP
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 38 ℃/ W(注3 )
裸露焊盘(引脚11 )为GND ,必须焊接到PCB
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 150 ° C / W
订购信息
无铅完成
LTC4441EMSE#PBF
LTC4441IMSE#PBF
LTC4441MPMSE#PBF
LTC4441ES8-1#PBF
LTC4441IS8-1#PBF
含铅涂层
LTC4441EMSE
LTC4441IMSE
LTC4441MPMSE
LTC4441ES8-1
LTC4441IS8-1
磁带和卷轴
LTC4441EMSE#TRPBF
LTC4441IMSE#TRPBF
LTC4441MPMSE#TRPBF
LTC4441ES8-1#TRPBF
LTC4441IS8-1#TRPBF
磁带和卷轴
LTC4441EMSE#TR
LTC4441IMSE#TR
LTC4441MPMSE#TR
LTC4441ES8-1#TR
LTC4441IS8-1#TR
最热*
LTBJQ
LTBJP
LTBJP
44411
4441I1
最热*
LTBJQ
LTBJP
LTBJP
44411
4441I1
包装说明
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
8引脚塑料SO
8引脚塑料SO
包装说明
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
8引脚塑料SO
8引脚塑料SO
温度范围
-40_C到125_C
-40_C到125_C
-55 ° C至125°C
-40_C到125_C
-40_C到125_C
温度范围
-40_C到125_C
-40_C到125_C
-55 ° C至125°C
-40_C到125_C
-40_C到125_C
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44411fa
2
LTC4441/LTC4441-1
电气特性
符号
V
DRVCC
I
VIN
参数
驱动器电源可编程范围
V
IN
电源电流
EN / SHDN = 0V ,IN = 0V
EN / SHDN = 5V , IN = 0V
f
IN
= 100kHz时,C
OUT
= 4.7nF (注4 )
V
IN
= 7.5V
V
IN
= 7.5V至25V
负荷= 0mA至40毫安
LOAD = 40毫安
上升沿
下降沿
上升沿
下降沿
上升,下降沿
V
IN
= ±10V
V
EN / SHDN
= 9V
下降沿
上升沿
下降沿
上升,下降沿
I
OUT
= 100毫安
DRV
CC
= 8V
DRV
CC
= 8V
IN = 0V时,我
空白
= 100毫安LTC4441仅
RBLANK = 200kΩ的LTC4441仅
C
OUT
= 4.7nF (注5 )
C
OUT
= 4.7nF (注5 )
C
OUT
= 4.7nF (注5 )
C
OUT
= 4.7nF (注5 )
RBLANK = 200kΩ的(注6 )
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
结温范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25 ℃(注2) 。 V
IN
= 7.5V , DRV
CC
= 5V ,除非另有规定ED 。
条件
l
l
l
5
典型值
5
250
3
最大
8
12
500
6
1.31
40
单位
V
μA
μA
mA
V
mV
%
mV
V
V
DRV
CC
调节器
V
FB
ΔV
DRVCC ( LINE)
V
V
UVLO
输入
V
IH
V
IL
V
IH
-V
IL
I
INP
I
EN / SHDN
V
SHDN
V
EN
V
EN ( HYST )
产量
R
ONL
I
PU
I
PD
R
ON (空白)
V
RBLANK
t
PHL
t
PLH
t
r
t
f
t
空白
驱动器输出下拉电阻
驱动器输出峰值上拉电流
驱动器输出峰值下拉电流
BLANK引脚下拉电阻
RBLANK引脚电压
驱动器输出高,低传输延迟
驱动器输出低到高传输延迟
驱动器输出上升时间
驱动器输出下降时间
驱动器输出高到BLANK引脚高
0.35
6
6
11
1.3
30
36
13
8
200
0.8
Ω
A
A
Ω
V
ns
ns
ns
ns
ns
IN引脚的高输入阈值
IN引脚低电平输入阈值
IN引脚输入电压迟滞
IN引脚输入电流
EN / SHDN引脚输入电流
EN / SHDN引脚关断阈值
EN / SHDN引脚使能阈值
EN / SHDN引脚使能迟滞
2
1
2.4
1.4
1
±0.01
±0.01
0.45
1.036
1.21
1.09
0.12
1.145
±10
±1
2.8
1.8
V
V
V
μA
μA
V
V
V
V
稳压器的反馈电压
稳压线路调整
稳压器输出电压差
FB引脚电压UVLO
l
1.11
1.21
9
–0.1
370
1.09
0.97
ΔV
DRVCC ( LOAD )
负载调整率
切换时机
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
注2 :
该LTC4441 / LTC4441-1是脉冲负载条件下测试
例如那件T
J
≈ T
A
。该LTC4441E / LTC4441E -1 ,保证满足
在0°C的性能规格, 85° C的工作结
温度。规格在-40° C至125 ° C的工作结
温度范围由设计特性和相关性有保证
统计过程控制。该LTC4441I / LTC4441I - 1级的
保证工作在-40 ° C至125 ° C的工作结温
范围内。该LTC4441MP保证和测试,在整个-55°C至
125 ° C的工作结温范围内。注意,该最大
环境温度与这些特定网络连接的阳离子由下式确定一致
与电路板布局结合特定网络C的工作条件下,额定
封装的热阻抗和其他环境因素。结
温度(T
J
,单位为℃ ) ,从环境温度计算
(T
A
,单位为℃ )和功耗(P
D
在瓦)根据下式:
T
J
= T
A
+ (P
D
θ
JA
)
哪里
θ
JA
(单位为℃ / W)是封装的热阻抗。
44411fa
3
LTC4441/LTC4441-1
电气特性
注3 :
否则焊接MSE封装的裸露焊盘到PC
板将导致热阻小于38° C / W的高得多。
注4 :
在正常操作中供给的电流由电流占主导地位
需要进行充电和放电的外部功率MOSFET的栅极。这
电流会随着电源电压,开关频率和所述外部
MOSFET的使用。
注5 :
上升和下降时间是使用10 %和90%水平的测定。
延迟时间是从输入的50 %开始,到20%/ 80%的水平驱动
输出。
注6 :
消隐时间是从输出的前缘50 %开始,到10%的
空白与一个1kΩ的上拉,在BLANK引脚。 LTC4441只。
注7 :
通过设计保证,不受测试。
注8 :
该IC具有过热保护,旨在
在瞬间过载条件下保护器件。结
温度超过125°C时,过热保护功能被激活。
上面的最大工作结温持续运行
可能会影响器件的可靠性。
典型性能特性
IN引脚低阈值电压
与温度
1.8
V
IN
= 7.5V
DRV
CC
= 5V
1.7
IN引脚输入门限( V)
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G01
IN引脚高阈值电压
与温度
2.8
EN引脚输入门限电压( V)
V
IN
= 7.5V
DRV
CC
= 5V
2.7
IN引脚输入门限( V)
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G02
EN引脚输入门限电压
与温度
1.30
V
IN
= 7.5V
1.28
DRV
CC
= 5V
1.26
1.24
上升沿
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
下降沿
1.10
1.08
1.06
1.04
25 50 75 100 125
–75 –50 –25 0
温度(℃)
4441 G03
FB引脚UVLO门限
与温度
1.20
FB引脚UVLO阈值电压( V)
1.16
1.12
1.08
1.04
1.00
0.96
0.92
0.88
0.84
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G04
SD引脚输入门限电压
与温度
0.80
SD引脚输入门限电压( V)
V
IN
= 7.5V
0.75 DRV
CC
= 5V
0.70
上升沿
DRV
CC
电压(V)的
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G05
V
IN
= 7.5V
上升沿
5.50
DRV
CC
电压与温度
R1 = 330K
5.45 R2 = 10万
5.40
5.35
5.30
5.25
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G06
下降沿
V
IN
= 25V
V
IN
= 7.5V
下降沿
44411fa
4
LTC4441/LTC4441-1
典型性能特性
5.50
DRV
CC
负载调整率
DRV
CC
漏失电压(MV )
V
IN
= 7.5V
5.45 T
A
= 25°C
R1 = 330K
5.40 R2 = 10万
5.35
DRV
CC
(V)
DRV
CC
(V)
5.30
5.25
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
I
负载
(MA )
4441 G07
5.30
DRV
CC
线路调整
DRV
CC
输入输出电压差
与温度
1000
V
IN
= 7.5V
900 DRV
CC
= 5V
= 40毫安
I
800
负载
700
600
500
400
300
200
100
T
A
= 25°C
R1 = 330K
5.25 R2 = 10万
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
0
5
10
15
V
IN
(V)
20
25
30
4441 G08
0
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G09
OUT引脚下拉电阻
与温度
0.8
OUT引脚下拉电阻( )
V
IN
= 7.5V
DRV
CC
= 5V
0.7
0.6
t
PLH
, t
PHL
(纳秒)
60
50
40
30
20
10
t
PLH
, t
PHL
VS DRV
CC
T
A
= 25°C
C
负载
= 4.7nF
60
50
40
30
20
10
t
PLH
, t
PHL
与温度
V
DRVCC
= 5V
C
负载
= 4.7nF
t
PLH
0.4
0.3
0.2
0.1
0
25 50 75
–75 –50 –25 0
温度(℃)
100 125
4441 G10
t
PLH
, t
PHL
(纳秒)
0.5
t
PLH
t
PHL
t
PHL
0
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
DRV
CC
(V)
4441 G11
0
–75 –50 –25 0
25 50 75
温度(℃)
100 125
4441 G12
100
t
PLH
, t
PHL
对C
负载
T
A
= 25°C
90 DRV
CC
= 5V
80
70
上升/下降时间( NS )
t
PLH
30
25
20
15
10
5
上升/下降时间VS DRV
CC
T
A
= 25°C
C
负载
= 4.7nF
上升/下降时间( NS )
上升/下降时间与温度
30
25
20
上升时间
15
10
下降时间
5
0
–50
V
DRVCC
= 5V
C
负载
= 4.7nF
t
PLH
, t
PHL
(纳秒)
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
C
负载
( NF)
4441 G13
t
PHL
上升时间
下降时间
0
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
DRV
CC
(V)
4441 G14
–25
0
50
75
25
温度(℃)
100
125
4441 G15
44411fa
5
LTC1154
高端微
MOSFET驱动器
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
全面提升N沟道功率MOSFET
我8μA
Q
待机电流
85μA我
Q
在当前
无需外部电荷泵电容
4.5V至18V电源电压范围
短路保护
通过PTC热敏电阻热关断
状态输出指示关闭
采用8引脚SOIC
该LTC1154单高侧栅极驱动器允许使用低
成本N型沟道FET用于高侧开关的应用程序。
内部电荷泵提升了栅极驱动电压
正供电轨之上,充分增强的N沟道MOS
开关无需外部元件。微操作
化,有8μA待机电流85μA和操作电流
租金,允许使用在几乎所有的最大的系统
EF网络效率。
包括在芯片上是可编程的过电流检测。
时间延迟可以被添加,以防止误触发上
高的浪涌电流的负载。高电平有效关断输入
还提供了与直接接口到一个标准的PTC
热敏电阻的热关断。漏极开路输出
提供这份报告的开关状态
P.
低电平有效
使能输入被提供以控制多个开关
银行。
该LTC1154是采用8引脚DIP和8引脚SOIC封装
包。
APPLICATI
s
s
s
s
s
s
S
笔记本电脑电源开关
SCSI终端电源开关
蜂窝电话电源管理
电池充电管理
高端工业和汽车交换
步进电机和直流电机控制
典型APPLICATI
超低压降高边开关
与短路保护
5V
51k
IN
P
EN
LTC1154
状态
GND
G
SD
IRLR024
V
S
200k**
DS
电源电流( μA )
50
0.036*
0.1F**
2.7A MAX
45
40
35
30
25
20
15
10
5
5V
负载
显示的所有元件都是贴片。
* IMS026国际制造业SERVICE , INC 。 ( 401 ) 683-9700
**则无需再次负载电阻或电感。
LTC1154 TA01
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1153 TA02
U
待机电源电流
V
IN
= 0V
T
J
= 25°C
UO
UO
1
LTC1154
绝对
AXI ü
RATI GS
电流(任何引脚) ............................................. ..... 50毫安
工作温度
LTC1154C .............................................. 0 ℃,至70℃
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................ 300℃
电源电压................................................ ........ 22V
输入电压..................... (V
S
+ 0.3V )至( GND - 0.3V )
使能输入电压.......... (V
S
+ 0.3V )至( GND - 0.3V )
栅极电压....................... (V
S
+ 24V )至( GND - 0.3V )
状态输出电压15V ..............................................
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
IN 1
启用2
状态3
GND 4
8
7
6
5
V
S
漏感
关闭
订购部件
LTC1154CN8
N8包装
8引脚塑料DIP
LTC1154 PO01
T
JMAX
= 100°C,
θ
JA
= 130 ℃/ W( N8 )
电气特性
V
S
= 4.5V至18V ,T
A
= 25 ° C,V
EN
= 0V, V
SD
= 0V ,除非另有说明。
符号
V
S
I
Q
I
Q
I
Q
V
INH
V
INL
I
IN
C
IN
V
ENH
V
ENL
I
EN
V
SDH
V
SDL
I
SD
V
SEN
I
SEN
参数
电源电压
静态电流关
静态电流
静态电流
输入高电压
输入低电压
输入电流
输入电容
使能输入高电压
使能输入低电压
使能输入电流
关断输入高电压
关断输入低电压
关断输入电流
漏检测门限电压
q
q
q
条件
q
V
S
= 5V, V
IN
= 0V
V
S
= 5V, V
IN
= 5V
V
S
= 12V, V
IN
= 5V
q
q
0V & LT ; V
IN
& LT ; V
S
0V & LT ; V
IN
& LT ; V
S
0V & LT ; V
IN
& LT ; V
S
漏检测输入电流
0V & LT ; V
SEN
& LT ; V
S
2
U
U
W
W W
U
W
顶视图
IN 1
启用2
状态3
GND 4
8
7
6
5
V
S
漏感
关闭
订购部件
LTC1154CS8
S8包装
8引脚塑料SOIC
LTC1154 PO02
S8最热
1154
T
JMAX
= 100°C,
θ
JA
= 150 ° C / W
4.5
LTC1154C
典型值
8
85
180
最大
18.0
20
120
400
0.8
±1
单位
V
A
A
A
V
V
A
pF
V
2
q
5
3.5
2.6
1.0
2
0.8
±1
80
75
100
100
120
125
±0.1
0.6
±1
V
A
V
V
A
mV
mV
A
q
q
q
q
q
LTC1154
电气特性
V
S
= 4.5V至18V ,T
A
= 25 ° C,V
EN
= 0V, V
SD
= 0V ,除非另有说明。
符号
参数
条件
V
S
= 5V
V
S
= 6V
V
S
= 12V
I
STAT
= 400A
V
STAT
= 12V
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& GT ; V
S
+ 2V
时间V
& GT ; V
S
+ 5V
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的
时间V
& GT ; V
S
+ 5V
时间V
& GT ; V
S
+ 10V
t
关闭
打开-O FF时间
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
t
SC
短路关断时间
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
t
SD
关闭关闭时间
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
V
S
= 12V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
q
表示该指标适合整个工作温度范围内。
q
q
q
q
q
6.0
7.5
15.0
LTC1154C
典型值
7.0
8.3
18.0
0.05
最大
9.0
15.0
25.0
0.4
1
单位
V
V
V
V
A
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
V
– V
S
门电压高于电源
V
STAT
I
STAT
t
ON
状态输出低电压
STATUS输出漏电流
开启时间
30
100
20
50
10
10
5
5
110
450
80
160
36
28
25
23
17
13
300
1000
200
500
60
60
40
40
40
35
典型PERFOR一个CE特征
待机电源电流
50
45
40
电源电流( μA )
V
IN
= 0V
T
A
= 25°C
电源电流( μA )
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC01
600
500
400
300
200
100
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC02
V
– V
S
(V)
ü W
电源电流
1000
900
800
700
T
A
= 25°C
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
0
高侧栅极电压
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC03
3
LTC1154
典型PERFOR一个CE特征
输入阈值电压
2.4
2.2
输入门限电压( V)
排水采样阈值电压( V)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC04
V
ON
V
关闭
100
90
80
70
60
50
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC05
V
(V)
开启时间
1000
900
800
关断时间(微秒)
开启时间(μs )
C
= 1000pF的
700
600
500
400
300
200
100
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
V
GS
= 5V
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC08
关断时间(微秒)
V
GS
= 2V
待机电源电流
50
45
40
电源电流( μA )
1000
800
电源电流( μA )
输入门限电压( V)
V
IN
= 0V
V
EN
= 0V
35
30
25
20
15
10
5
0
–50 –25
V
S
= 18V
V
S
= 5V
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
4
ü W
LTC1153 TPC07
漏检测门限电压
150
140
130
120
110
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
低侧栅极电压
0
2
6
8
4
电源电压( V)
10
LTC1154 TPC06
打开-O FF时间
50
45
40
C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
短路关断延迟时间
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
电源电压( V)
20
LTC1154 TPC09
C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 1V
V
SEN
= V
S
– 1V
NO外用延时
电源电流
2.4
V
IN
= 5V
V
EN
= 0V
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.O
0.8
0.6
100
125
900
输入阈值电压
700
600
500
400
300
200
100
V
S
= 5V
V
S
= 12V
V
S
= 5V
V
S
= 18V
0
–50 –25
50
25
0
75
温度(℃)
0.4
–50 –25
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
LTC1154 TPC10
LTC1154 TPC11
LTC1154 TPC12
LTC1154
典型PERFOR一个CE特征
关断阈值电压
2.4
关断阈值电压( V)
启用阈值电压(V )
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.O
0.8
0.6
0.4
–50 –25
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
V
S
= 5V
V
S
= 18V
栅极驱动电流( μA )
PI FU CTIO S
输入和关断引脚
该LTC1154的输入引脚为高电平有效,并激活所有的
保护和电荷泵电路,当接通电源。
关断引脚的目的是立即停用
如果二次故障状态切换(过温,
等)被检测到。该LTC1154的逻辑和关断输入
是高阻抗CMOS门电路具有ESD保护
二极管到地和电源,因此,不应该
强行超越电源轨。关断引脚
应连接到地在不使用时。
使能输入引脚
ENABLE输入可以用来使若干
LTC1154高压侧开关中的银行,或提供一
控制的辅助手段。它也可以作为一个反相
输入。使能输入为高阻抗CMOS门
与ESD钳位二极管到地,供应和there-
前不应该被强迫超出电源轨。
该引脚应接地不使用时。
栅极驱动引脚
栅极驱动销要么驱动到地时
开关关断时或电源轨时上述驱动
开关导通。该引脚是一个比较高的
当所述导轨(一个相当于上述驱动阻抗
几百千欧) 。应当小心,以尽量减少任何
装载该引脚的寄生电阻接地或
供应量。
电源引脚
该LTC1154的电源引脚提供两个重要的目的。
首先是显而易见的:它的权力输入,栅极驱动,稳压
LATION和保护电路。第二个目的是少
显而易见的:它提供了一个开尔文连接的顶部
漏检测电阻的内部100mV的参考。
的LTC1154被设计成连续地供电,因此
该MOSFET的栅极驱动为有效状态在任何时候。
如果有必要从供给针移除功率和
然后重新应用它,输入引脚(或使能引脚)应
循环几毫秒
电源被重新应用到
复位输入锁存器和保护电路。此外,该
输入使能引脚应隔离用10k电阻
限制通过ESD保护由于目前FL
二极管的电源引脚。
ü W
LTC1154 TPC13
启用阈值电压
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–50 –25
启用
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
0.1
栅极驱动电流
1000
T
A
= 25°C
100
V
S
= 18V
V
S
= 12V
10
V
S
= 12V
关闭
1
V
S
= 5V
0
4
8
12
16
栅极电压高于电源(V )
20
LTC1154 TPC14
LTC1154 TPC15
U
U
U
该LTC1154的电源引脚不应该被强迫
地面以下,因为这可能会导致永久性的损坏
该设备。
一个300Ω的电阻应串联插入
与地面的脚,如果负电源电压瞬变
预计。
5
LTC1693
高速单/双
N沟道MOSFET驱动器
特点
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
s
s
在SO - 8封装的双MOSFET驱动器
采用MSOP封装或单MOSFET驱动器
1GΩ电双驱动器之间的隔离
允许高/低侧栅极驱动器
1.5A峰值输出电流
16ns的上升/下降时间在V
CC
= 12V ,C
L
= 1nF的
宽V
CC
范围: 4.5V至13.2V
CMOS兼容输入与迟滞,
输入阈值是独立的V
CC
驱动器输入可驱动超过V
CC
欠压锁定
热关断
此外,LTC
1693系列驱动功率N沟道MOSFET
在高速。 1.5A的峰值输出电流降低
开关损耗的MOSFET在高栅极电容。
该LTC1693-1包含两个非反相驱动器,而
该LTC1693-2包含一个同相和一个invert-
荷兰国际集团的驱动程序。这些双驱动器是电隔离,
独立的。该LTC1693-3是一个单一的驱动器
输出极性选择引脚。
所有的MOSFET驱动器提供V
CC
独立的CMOS输入
阈值具有典型的滞后1.2V 。他们可以LEVEL-
移的输入逻辑信号向上或向下的轨到轨V
CC
驱动外部MOSFET。
该LTC1693包含一个欠压锁定电路
即禁止外部热关断电路
N沟道MOSFET栅极驱动器启动的时候。
该LTC1693-1和LTC1693-2都在8引脚SO封装
年龄。该LTC1693-3采用8引脚MSOP封装。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
应用S
s
s
s
s
s
电源
高/低侧驱动器
马达/继电器控制
线路驱动器
电荷泵
典型用途
V
IN
48VDC
±10%
回报
两个晶体管正激变换器
C2
1.5F
63V
+
C1
330F
63V
R1
0.068
12V
C5
1F
17
C11
0.1F
C9
1800pF
5%
NPO
R5
2.49k
1%
1
2
4
3
5
6
7
10
C10
0.1F
C14
3300pF
R9
12k
C12
100pF
12V
IN
BOOST
LT1339
SYNC
5V
REF
SL / ADJ
C
T
I
AVG
SS
V
C
V
REF
SGND
C15
0.1F
8
TS
SENSE
+
SENSE
BG
RUN / SHDN
V
FB
保护地
15
18
11
TG
20
19
BAT54
R6 100
D2
MURS120
LTC1693CS8-2
8
V
CC1
IN1
2
7
GND1 OUT1
3
6
V
CC2
IN2
4
5
GND2 OUT2
1
C7
1F
C8
1F
Q1
MTD20NO6HD
T1
13:2
D3
MURS120
Q3
MTD20NO6HD
D4
MBRO530T1
12 R7 100
16
14
13
9
R10
10k
1%
R8
301k
1%
LTC1693CS8-2
8
V
CC1
IN1
2
7
GND1 OUT1
3
6
IN2
V
CC2
4
5
GND2 OUT2
1
C13
1F
C1 : SANYO 63MV330GX
C2 : WIMA SMD4036 / 1.5 / 63/ 20 / TR
C6 : KEMET T510X477M006AS ( × 8 )
L1 : GOWANDA 50-318
T1 : GOWANDA 50-319
1693 TA01
U
D1
MURS120
L1
1.5H
C3
4700pF
25V
R2
5.1
Q2
Si4420
×
2
V
OUT
1.5V/15A
C4
0.1F
R3
249
1%
R4
1.24k
1%
U
U
+
Q4
Si4420
C6
470F
6.3V
×
8
回报
1
LTC1693
绝对
最大
评级
电源电压(V
CC
) .............................................. 14V
输入端(IN ,相位) ................................... - 0.3V至14V
驱动器输出............... - 0.3V至V
CC
+ 0.3V
GND1 GND2来(注5 ) .....................................
±100V
结温.......................................... 150℃
封装/订购信息
顶视图
IN1 1
GND1 2
IN2 3
4 GND2
8
7
6
5
V
CC1
OUT1
V
CC2
OUT2
IN1 1
GND1 2
IN2 3
4 GND2
顶视图
8
7
6
5
V
CC1
OUT1
V
CC2
OUT2
IN
NC
GND
1
2
3
4
顶视图
8
7
6
5
V
CC
OUT
NC
NC
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 135 ° C / W
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 135 ° C / W
订购部件
LTC1693-1CS8
LTC1693-1IS8
S8 PART
记号
16931
16931I
订购部件
LTC1693-2CS8
LTC1693-2IS8
咨询工厂的工业和军工级配件。
q
表示该指标适合整个工作
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
CC
= 12V,除非另有说明。
符号参数
V
CC
I
CC
I
CC( SW)的
输入
V
IH
V
IL
I
IN
V
PH
I
PH
产量
V
OH
V
OL
R
ONL
R
ONH
I
PKL
I
PKH
高输出电压
低输出电压
输出下拉电阻
输出上拉电阻
输出低峰值电流
输出峰值电流
I
OUT
= -10mA
I
OUT
= 10毫安
q
q
电气特性
电源电压范围
静态电流
开关电源电流
条件
LTC1693-1 , LTC1693-2 , IN1 = IN2 = 0V (注2)
LTC1693-3 , PHASE = 12V , IN = 0V
LTC1693-1 , LTC1693-2 ,C
OUT
= 4.7nF ,女
IN
= 100kHz的
LTC1693-3 ,C
OUT
= 4.7nF ,女
IN
= 100kHz的
q
q
q
q
高输入阈值
低输入阈值
输入引脚偏置电流
PHASE引脚的高输入阈值
PHASE引脚上拉电流
(注3)
PHASE = 0V (注3)
2
U
U
W
W W
U
W
(注1 )
工作环境温度范围
C-级............................................... .... 0 ° C至70℃
I级............................................... 。 - 40 ° C至85°C
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
MS8包装
8引脚塑料MSOP
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 200 ° C / W
S8 PART
记号
16932
16932I
订购部件
LTC1693-3CMS8
MS8 PART
记号
LTEB
4.5
400
200
典型值
720
360
14.4
7.2
最大
13.2
1100
550
20
10
3.1
1.7
±10
6.5
45
单位
V
A
A
mA
mA
V
V
A
V
A
V
q
q
q
q
q
2.2
1.1
4.5
10
11.92
2.6
1.4
±0.01
5.5
20
11.97
30
2.85
3.00
1.70
1.40
75
mV
A
A
LTC1693
q
表示该指标适合整个工作
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
CC
= 12V,除非另有说明。
符号参数
切换时间(注4 )
t
上升
t
秋天
t
PLH
t
PHL
输出上升时间
输出下降时间
输出从低到高传输延迟
输出高,低传输延迟
C
OUT
= 1nF的
C
OUT
= 4.7nF
C
OUT
= 1nF的
C
OUT
= 4.7nF
C
OUT
= 1nF的
C
OUT
= 4.7nF
C
OUT
= 1nF的
C
OUT
= 4.7nF
q
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
条件
典型值
17.5
48.0
16.5
42.0
38.0
40.0
32
35
最大
35
85
35
75
70
75
70
75
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
G
驱动程序隔离
R
ISO
GND1 , GND2隔离电阻
LTC1693-1 , LTC1693-2 GND1到GND2电压= 75V
q
0.075
1
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
电源电流是总电流为两位车手。
注3 :
只有LTC1693-3具有相引脚。
注4 :
所有AC时间specificatons通过设计保证,并且不
生产测试。
注5 :
只适用于LTC1693-1和LTC1693-2 。
典型PERFOR一个CE特征
阈值电压VS V
CC
2.75
T
A
= 25°C
输入门限电压( V)
输入门限电压( V)
2.50
V
IH
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
5
6
7
9
8
V
CC
(V)
10
11
12
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
– 50 –25
0
75
50
25
温度(℃)
V
IL
V
IH
输入阈值迟滞( V)
V
IL
ü W
1693 G01
在阈值电压
与温度
3.00
V
CC
= 12V
1.4
1.3
1.2
阈值迟滞
与温度
V
CC
= 12V
V
IH
-V
IL
1.1
1.0
0.9
0.8
– 50
100
125
– 25
0
50
25
75
温度(℃)
100
125
1693 G02
1693 G03
3
LTC1693
典型PERFOR一个CE特征
相阈值电压随V
CC
6
相位阈值电压(V)的
5
V
PH值(H)的
4
V
PH值( L)的
3
2
1
0
5
6
7
9
8
V
CC
(V)
10
11
12
时间(纳秒)
T
A
= 25°C
24
22
20
18
t
秋天
16
14
12
10
5
6
7
9
8
V
CC
(V)
10
11
12
时间(纳秒)
上升/下降时间对C
OUT
120
T
A
= 25°C
V
CC
= 12V
100 f
IN
= 100kHz的
80
时间(纳秒)
时间(纳秒)
时间(纳秒)
60
40
20
0
1
10
100
C
OUT
(PF )
1000
10000
1693 G07
t
上升
t
秋天
传播延迟对C
OUT
50
输出饱和电压(MV )
T
A
= 25°C
V
CC
= 12V
f
IN
= 100kHz的
150
V
OL
(50mA)
100
40
静态电流( μA )
时间(纳秒)
t
PLH
30
t
PHL
20
1
10
100
C
OUT
(PF )
1000
10000
1693 G10
4
ü W
1693 G04
上升/下降时间与V
CC
T
A
= 25°C
C
OUT
= 1nF的
f
IN
= 100kHz的
20
19
18
17
上升/下降时间与温度
V
CC
= 12V
C
OUT
= 1nF的
f
IN
= 100kHz的
t
上升
t
上升
16
15
14
13
12
11
10
–50 –25
t
秋天
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
1693 G05
1693 G06
传播延迟VS V
CC
55
50
45
40
35
30
25
20
t
PHL
t
PLH
T
A
= 25°C
C
OUT
= 1nF的
f
IN
= 100kHz的
传播延迟与温度
50
45
40
t
PLH
35
t
PHL
30
25
V
CC
= 12V
C
OUT
= 1nF的
f
IN
= 100kHz的
15
10
5
6
7
8
9
V
CC
(V)
10
11
12
20
– 50 – 25
50
25
75
0
温度(℃)
100
125
1693 G08
1693 G09
输出饱和电压
与温度
200
350
静态电流
VS V
CC
(单驱动器)
T
A
= 25°C
V
IN
= 0V
300
V
CC
= 12V
V
OH
( 50毫安) WRT V
CC
250
200
50
V
OH
(10mA拉) WRT V
CC
V
OL
(10mA)
0
– 55 – 35 –15
150
100
5 25 45 65 85 105 125
温度(℃)
1693 G11
5
6
7
9
8
V
CC
(V)
10
11
12
1693 G12
LTC1693
典型PERFOR一个CE特征
开关电源电流
对C
OUT
(单驱动器)
100
开关电源电流(mA)
90
80
70
T
A
= 25°C
V
CC
= 12V
50
40
30
20
10
0
1
10
100
C
OUT
(PF )
1000
10000
1693 G13
V
OL
(毫伏)
60
V
OH
与输出电流
350
300
250
T
A
= 25°C
V
CC
= 12V
功耗(MW )
1400
1200
1000
V
OH
(毫伏)
200
150
100
50
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
输出电流(mA )
1693 G15
ü W
V
OL
与输出电流
300
250
200
V
OL
150
100
50
0
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
输出电流(mA )
1693 G14
V
CC
= 12V
T
A
= 25°C
750kHz
200kHz
100kHz
25kHz
500kHz
热降额曲线
T
J
= 125°C
V
OH
LTC1693-1/LTC1693-2
800
600
LTC1693-3
400
200
0
– 55 – 35 –15 5 25 45 65 85 105 125
环境温度( ℃)
1693 G16
5
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