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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556页 > LTC1163
LTC1163/LTC1165
三重1.8V至6V高端
MOSFET驱动器
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
工作在1.8V至6V
0.01μA待机电流
每通道95μA工作电流在3.3V
全面提升N沟道开关
无需外部电荷泵元件
内置栅极电压钳位
轻松保护电源瞬态
控制开关接通和断开时间
兼容5V , 3V和子3V逻辑系列
采用8引脚SOIC
该LTC1163 / LTC1165三低电压MOSFET驱动器
使得能够切换电源或接地参考的
通过廉价的,低R负荷
DS ( ON)
N沟道开关
从低至1.8V电源。该LTC1165已反转
输入和能够直接代替P型沟道
MOSFET开关,同时保持系统驱动器polar-
性。该LTC1163具有同相输入端。
微功耗运行,具有0.01μA待机电流和
95μA的工作电流,再加上电源
1.8V至6V的范围内,使LTC1163 / LTC1165理想
适合2 4节电池供电的应用。该
LTC1163 / LTC1165也非常适合用于子3V, 3.3V
和标称5V电源应用。
该LTC1163 / LTC1165的内部充电泵提振
栅极电压8V高于3.3V电压轨,全面提升经济价廉
西伯的N-通道高或低侧开关的应用。
该LTC1163 / LTC1165在两个8引脚DIP
和8引脚SOIC封装。
APPLICATI
s
s
s
s
s
s
s
s
S
PCMCIA卡3.3V / 5V开关
2节高端负载开关
升压型稳压器关机零待机电流
更换P沟道开关
笔记本电脑电源管理
掌上电脑电源管理
便携式医疗设备
混合3.3V和5V电源开关
典型APPLICATI
( 1.8V到3V )
2节三高边开关
18
+
2-CELL
电池
PACK
+
10F
16
GATE输出电压( V)
RFD14N05LSM
RFD14N05LSM
RFD14N05LSM
14
12
10
8
6
4
2
IN1
控制
逻辑
OR
P
V
S
OUT1
IN2 LTC1163 OUT2
LTC1165
IN3
OUT3
GND
2-CELL
负载
2-CELL
负载
2-CELL
负载
LTC1163 HAS同相输入端
LTC1165 HAS反相输入
LTC1163 / 65 TA01
0
0
1
2
3
4
电源电压( V)
5
6
U
MOSFET开关栅极电压
LTC1163 / 65 TA02
UO
UO
1
LTC1163/LTC1165
绝对
AXI ü
RATI GS
工作温度范围
LTC1163C / LTC1165C ........................... 0 ° C至70℃
存储温度范围................ - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................. 300℃
电源电压................................................ ......... 7V
任何输入电压.......................... 7V至( GND - 0.3V )
任何输出电压....................... 20V至( GND - 0.3V )
电流(任何引脚) ............................................. .... 50毫安
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
IN1 1
IN2 2
IN3 3
GND 4
8
7
6
5
V
S
OUT1
OUT2
OUT3
订购部件
LTC1163CN8
LTC1165CN8
N8包装
8引脚塑料DIP
T
JMAX
= 100°C,
θ
JA
= 130 ° C / W
电气特性
符号
I
Q
参数
静态电流关
条件
V
S
= 1.8V至6V ,T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
LTC1163C/LTC1165C
典型值
最大
0.01
0.01
0.01
60
95
180
q
q
q
q
V
S
= 1.8V, V
IN1
= V
IN2
= V
IN3
= V
关闭
(注1,2 )
V
S
= 3.3V, V
IN1
= V
IN2
= V
IN3
= V
关闭
(注1,2 )
V
S
= 5V, V
IN1
= V
IN2
= V
IN3
= V
关闭
(注1,2 )
V
S
= 1.8V, V
IN
= V
ON
(注2,3 )
V
S
= 3.3V, V
IN
= V
ON
(注2,3 )
V
S
= 5V, V
IN
= V
ON
(注2,3 )
1.8V & LT ; V
S
& LT ; 2.7V
2.7V < V
S
& LT ; 6V
1.8V & LT ; V
S
& LT ; 6V
0V
V
IN
V
S
V
S
= 1.8V, V
IN
= V
ON
(注2 )
V
S
= 2V, V
IN
= V
ON
(注2 )
V
S
= 2.2V, V
IN
= V
ON
(注2 )
V
S
= 3.3V, V
IN
= V
ON
(注2 )
V
S
= 5V, V
IN
= V
ON
(注2 )
V
S
= 3.3V ,C
= 1000pF的
时间V
& GT ; V
S
+ 1V
时间V
& GT ; V
S
+ 2V
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& GT ; V
S
+ 1V
时间V
& GT ; V
S
+ 2V
80%
×
V
S
70%
×
V
S
静态电流
V
INH
V
INL
I
IN
C
IN
V
– V
S
输入高电压
输入低电压
输入电流
输入电容
门电压高于电源
t
ON
开启时间
2
U
U
W
W W
U
W
顶视图
IN1 1
IN2 2
IN3 3
GND 4
8 V
S
7 OUT1
6 OUT2
5 OUT3
订购部件
LTC1163CS8
LTC1165CS8
S8最热
1163
1165
S8包装
8引脚塑料SOIC
T
JMAX
= 100°C,
θ
JA
= 150 ° C / W
单位
A
A
A
A
A
A
V
V
1
1
1
120
200
400
15%
×
V
S
±1
5
3.5
4.0
4.5
6.0
5.0
40
60
30
40
4.1
4.6
5.2
8.0
9.0
120
180
95
130
6.0
7.0
8.0
9.5
13.0
400
600
300
400
V
A
pF
V
V
V
V
V
s
s
s
s
q
q
q
q
q
LTC1163/LTC1165
电气特性
符号
t
关闭
参数
打开-O FF时间
条件
V
S
= 1.8V至6V ,T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
LTC1163C/LTC1165C
典型值
最大
20
15
65
45
200
150
单位
s
s
V
S
= 3.3V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 0.5V
V
S
= 5V ,C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 0.5V
q
表示该指标适合整个工作
温度范围。
注1 :
静态电流关断是在OFF状态的所有通道。
注2 :
LTC1163 : V
关闭
= 0V, V
ON
= V
S
。 LTC1165 : V
关闭
= V
S
, V
ON
= 0V
注3 :
静态电流对每个驱动器和独立地测量。
典型PERFOR一个CE特征
待机电源电流
5
T
A
= 25°C
所有三个输入= OFF
4
电源电流( μA )
3
2
1
0
–1
电源电流( μA )
500
400
300
200
100
0
600
T
A
= 25°C
一个输入= ON
其他输入= OFF
V
– V
S
(V)
0
1
2
3
4
电源电压( V)
LTC1163 / 65 TPC01
输入阈值电压
6
T
A
= 25°C
输入门限电压( V)
5
4
3
V
HI
2
1
0
V
LO
开启时间(μs )
500
400
300
200
100
0
600
关断时间(微秒)
0
1
2
3
4
电源电压( V)
LTC1163 / 65 TPC04
ü W
5
6
5
6
每个司机电源电流
12
门电压高于电源
T
A
= 25°C
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
电源电压( V)
5
6
0
1
2
3
4
电源电压( V)
5
6
LTC1163 / 65 TPC02
LTC1163 / 65 TPC03
开启时间
300
C
= 1000pF的
250
200
150
100
50
0
打开-O FF时间
C
= 1000pF的
时间V
& LT ; 0.5V
V
GS
= 2V
V
GS
= 1V
0
1
2
3
4
电源电压( V)
5
6
0
1
2
3
4
电源电压( V)
5
6
LTC1163 / 65 TPC05
LTC1163 / 65 TA06
3
LTC1163/LTC1165
典型PERFOR一个CE特征
待机电源电流
5
4
电源电流( μA )
栅极驱动电流( μA )
3
2
1
0
–1
电源电流( μA )
0
10
50
20
30
40
温度(℃)
LTC1163 / 65 TPC07
PI FU CTIO S
输入引脚
该LTC1163是同相;即, MOSFET的栅极是
上面的电源来驱动,当输入引脚为高电平。
该LTC1165是反相驱动器和MOSFET栅极高
当输入引脚保持低电平。的反相输入端
LTC1165允许P沟道开关由被替换
较低的电阻/低成本的N沟道开关,同时可维护性
荷兰国际集团系统驱动器的极性。
该LTC1163 / LTC1165逻辑输入为高阻抗
CMOS门电路与ESD保护二极管接地,
因此,不应该强迫地下。输入
但是,可以在电源轨如上述被驱动
有连接的输入端之间无钳位二极管
引脚和电源引脚。这有利于在混业经营
5V / 3V系统。
输出引脚
输出引脚驱动或者接地开关时,
被关断或电源轨上方驱动时
开关导通。的输出被钳位到大约14V
地上由一个内置的齐纳钳位电路。该引脚具有
当钢轨以上从动相对高的阻抗(在
几百kΩ的等效) 。应注意,以
由寄生电阻减少这种针的任何负载
接地或电源。
电源引脚
一个150Ω的电阻应串联接入的
接地引脚或电源引脚,如果负电源电压的转录
sients预期。这将限制流过的电流
从电源到LTC1163 / LTC1165到几十
在电池反向条件毫安。
单操作
该LTC1163 / LTC1165是三微MOSFET
在1.8V至6V电源设计用于驱动
的范围内,并且包括以下功能块:
3V逻辑兼容输入
的LTC1163 / LTC1165输入已经被设计为
适应广泛的3V和5V逻辑系列。
4
ü W
60
70
每个司机电源电流
300
250
MOSFET栅极驱动电流
1000
T
A
= 25°C
100
V
S
= 5V
10
V
S
= 3.3V
1
V
S
= 1.8V
V
S
= 2.2V
10
200
V
S
= 5V
150
100
50
0
V
S
= 3.3V
V
S
= 1.8V
0
10
20
30
40
50
温度(℃)
60
70
0.1
0
2
4
6
8
栅极电压高于电源(V )
LTC1163 / 65 TPC08
LTC1163 / 65 TPC09
U
U
U
U
输入阈值电压被设定在的大致50%的
电源电压和大约200mV的输入的hyster-
提供物质信息,以确保干净的切换。
输入使所有下面的电路块组成:
偏压发生器,高频振荡器和栅
电荷泵。因此,当输入断开时,所述
整个电路关断,电源电流下降
1μA以下。
LTC1163/LTC1165
单操作
门电荷泵
栅极驱动功率MOSFET由生产
内部的电荷泵电路,它产生一个栅极电压
年龄比电源电压高得多。
电荷泵电容器是包含在芯片和
因此,没有外部元件来产生
栅极驱动。
BLOCK DIAGRA
应用S我FOR ATIO
逻辑电平MOSFET开关
该LTC1163 / LTC1165的设计与操作
逻辑电平的N沟道MOSFET开关。虽然有
是制造商之间的一些差异,逻辑电平
MOSFET开关通常是额定与V
GS
= 4V与
最大连续V
GS
评级
±10V.
R
DS ( ON)
最大V
DS
收视率是类似于标准的MOSFET
而且一般的小的价格差。逻辑电平
MOSFET是经常指定由一个“L” ,并
通常是在表面贴装封装。一些
逻辑电平MOSFET的额定与V
GS
最多
±15V
可以在要求工作在使用
整个1.8V至6V之间。
供电大容性负载
在电池供电的便携式分析装备电气分系统
换货通常绕过使用大滤波电容
减少供应瞬态和电源引起的毛刺。如果
然而,无法正常供电时,这些电容可以
自己成为供应毛刺的来源。
U
W
W
U U
U
控制门上升和下降时间
当输入切换到ON和OFF时,在栅极是
由内部电荷泵充电和放电
控制的方式。的充电和放电速率具有
被设定为减小RFI和EMI辐射。
( 1频道)
LTC1165
频率
振荡器
收费
LTC1163
输入
BIAS
发电机
放电
逻辑
14V
LTC1163 / 65 BD
例如,如果一个100μF的电容通过一个电
在起动开关, 0.1V / μs的转换速率,目前
起来是:
I
开始
= C ( ΔV / ΔT)
= (100
×
10
– 6
)(1
×
10
5
)
= 10A
显然,这是太多的电流调节器(或
输出电容器)提供和的输出毛刺被作为
高达几伏。
启动电流可以通过LIMIT-大幅减少
荷兰国际集团的压摆率,在一个N沟道的栅极,如图
图1. LTC1163 / LTC1165的栅极驱动输出
通过一个简单的RC网络, R1和C1 ,通过这
大幅减缓MOSFET栅极压摆率
约1.5
×
10
– 4
V / μs的。由于MOSFET导通时
操作作为一个源极跟随器,该转换速率在源
在本质上是相同的栅极,从而降低了
启动电流到大约15毫安这是很容易
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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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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