MIC58P42
麦克雷尔
MIC58P42
8位串行输入锁存保护的驱动器
概述
该MIC58P42串行输入锁存驱动器是一个高电压
( 80V ),高电流( 500mA)请由集成电路
八个CMOS数据锁存,双极达林顿晶体管
驱动程序对每个锁存器和CMOS控制电路,用于在
常见频闪,时钟,串行数据输入和
OUTPUT ENABLE功能。类似于MIC5842 ,额外
在此设备上提供tional保护电路包括
热关机,欠压锁定( UVLO )和过
电流关断。
双极/ CMOS的组合提供了一个非常低
电源插销最大的接口灵活性。该MIC58P42
具有可以吸收500毫安和集电极开路输出
积分二极管感性负载瞬态抑制与
80V的最小输出额定击穿电压( 50V
维持) 。该驱动器可以用一个分开进行供电,
其中,负电源下降到-20V和可
并联更高的负载电流能力。
与5V逻辑电源时, MIC58P42通常会在运行
超过5MHz的更好。用12V逻辑电源,显著
更高的速度而异。 CMOS输入的相容
IBLE与标准CMOS , PMOS和NMOS电路。 TTL
电路可能需要上拉电阻。通过使用串行数据
输出驱动器可级联接口的应用
需要附加驱动线路。
所有这些八个输出具有独立的过流
关机为500 mA 。当过电流检测,在
受影响的通道将关闭,直到V
DD
循环或
ENABLE / RESET引脚脉冲高。电流脉冲小于
为2μs不会激活电流关断。温度高于
165 ℃,将关闭该设备。 UVLO电路防止
运行在低V ;提供0.5V的滞后。见
DD
MIC59P60对于类似装置还提供了一个
错误标志输出。
特点
3.3 MHz的最小数据输入速率
CMOS , PMOS , NMOS和TTL兼容
内部上拉/下拉电阻
低功耗CMOS逻辑和锁存器
高电压( 80V )吸电流输出
输出瞬态保护二极管
单或分割电源供电
热关断
欠压锁定
每个输出过流关断( 500毫安典型值)
订购信息
产品型号
MIC58P42BN
MIC58P42BV
MIC58P42BWM
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
包
18引脚塑料DIP
20引脚PLCC
18引脚宽体SOIC
7
工作原理图
引脚配置
(拨及SOIC )
VEE
1
子
18个1
17个2
移位寄存器
时钟
串行
DATA IN
2
6
3
8位串行 - 并行移位寄存器
5
VDD
串行数据输出
时钟
在串行数据
VSS
VDD
串行数据输出
频闪
产量
启用/ RESET
2
3
4
5
6
7
8
9
子
UVLO
I LIMIT
热
关闭
16 OUT 3
锁存器
VSS
4
锁存器
7
频闪
15个4
14分
13个6
12个7
11位8
10 K
UVLO
MOS
双极
8
产量
启用/ RESET
热
关闭
ILIMIT
10
K
18
出1
17
16
15
出4
14
5
13
出6
12
出7
11
OUT 8
子
1
VEE
9
VEE
OUT 2 OUT 3
1998年10月
7-49
MIC58P42
麦克雷尔
PLCC引脚CON组fi guration
在串行数据
绝对最大额定值(注1 , 2 )
在25℃下自由空气温度和Ⅴ
SS
= 0V
输出电压
输出电压V
CE ( SUS)
(注1 )
逻辑电源电压范围,V
DD
V
DD
与参考V
EE
发射器电源电压(基板) ,V
EE
输入电压范围,V
IN
封装功耗,P
D
MIC58P42BN
减免上述牛逼
A
= +25°C
MIC58P42BV
减免上述牛逼
A
= +25°C
MIC58P42BWM
减免上述牛逼
A
= +25°C
工作温度范围,T
A
存储温度范围,T
S
注1 :对于感性负载的应用。
注2 : CMOS器件具有输入静态保护,但很容易受到
损坏时,接触到非常高的静电
收费。
3
2
1
20
19
18
17
80V
50V
4.5V至15V
25V
–20V
-0.3V到V
DD
+ 0.3V
1.82W
18mW/°C
1.4W
14mW/°C
1.2W
12mW/°C
-55 ° C至+ 125°C
-65 ° C至+ 150°C
时钟
出1
输出2
VEE
NC
VSS
VDD
串行数据输出
NC
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OUT 3
出4
5
出6
出7
MIC58P42BV
16
15
14
OE /复位
频闪
典型输入电路
V DD
OUT 8
VEE
K
典型的输出驱动器
V DD
K
输出N
频闪
产量
启用
时钟
串行
DATA IN
3K
V SS
V SS
V EE
子
引脚说明
针
( DIP & S.O. )
1,9
2
3
4
5
6
7
8
10
11—18
V
EE
名字
描述
基材。在系统中最负电压连接在这里。
串行数据时钟。一个明确的输入也必须移入锁存器。
串行数据输入引脚。
逻辑引用(地)引脚。
逻辑正电源电压。
串行数据输出引脚。 (流通型) 。
选通输出引脚。负载输出锁存时高。选通是必要的,以清除锁存器。
低电平时,输出有效。当高,设备从故障状态下复位。
瞬态抑制二极管的阴极公共引脚。
集电极开路输出8到1 。
时钟
在串行数据
V
V
SS
DD
串行数据输出
频闪
产量
启用/ RESET
K
输出N
7-50
1998年10月
MIC58P42
麦克雷尔
电气特性
在T
A
= + 25 ° C,V
DD
= 5V, V
SS
= V
EE
= 0V (除非另有说明)
范围
特征
输出漏电流
符号
I
CEX
V
CE ( SAT )
测试条件
V
OUT
= 80V
V
OUT
= 80V ,T
A
= +70°C
集电极 - 发射极
饱和电压
集电极 - 发射极
维持电压
输入电压
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 200毫安
I
OUT
= 350毫安
I
OUT
= 350mA电流L = 2MH
50
1.0
V
DD
= 12V
V
DD
= 10V
V
DD
= 5.0V,
注1
V
DD
= 12V
V
DD
= 10V
V
DD
= 5.0V
所有驱动器ON ,V
DD
= 12V
所有驱动器ON ,V
DD
= 10V
所有驱动器ON ,V
DD
= 5.0V
一个司机,所有的人关,V
DD
= 12V
一个司机,所有的人关,V
DD
= 10V
一个司机,所有的人关,V
DD
= 5V
所有驱动程序关,V
DD
= 12V
所有驱动程序关,V
DD
= 10V
所有驱动程序关,V
DD
= 5.0V
V
R
= 80V
I
F
= 350毫安
1.7
500
注2
3.5
3.0
4.0
3.5
165
10
4.5
4.0
50
50
50
10.5
8.5
3.5
200
300
600
6.4
6.0
4.6
3.1
2.9
2.3
2.6
2.4
1.9
10.0
9.0
7.5
4.5
4.5
3.6
4.2
3.6
3.0
50
2.0
A
V
mA
V
V
°C
°C
k
0.9
1.1
1.3
分钟。
典型值。
马克斯。
50
100
1.1
1.3
1.6
V
单位
A
V
CE ( SUS)
V
IN(0)
V
IN(1)
V
V
输入阻抗
R
IN
电源电流
I
DD ( ON)
mA
I
DD ( 1 ON )
I
DD ( OFF )
钳位二极管
漏电流
钳位二极管
正向电压
输出电流
关断阈值
启动电压
最小电源(V
DD
)
热关断
热关断迟滞
I
R
V
F
I
LIM
V
SU
V
DD分钟
7
注1 :
这些设备与标准TTL或DTL的操作可能需要使用适当的上拉电阻,以确保最小的逻辑"1" 。
注2 :
欠压锁定,保证释放装置在不超过4.5V以上,并禁用该设备在不超过3.0V以内。
1998年10月
7-51
MIC58P42
麦克雷尔
时钟
A
B
DATA IN
E
频闪
C
F
D
产量
启用
G
输出N
时序条件
(T
A
= + 25 ° C,逻辑电平V
DD
和V
SS
), V
DD
= 5V
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
典型的数据有效时钟脉冲之前(数据建立时间) .................................... ....................................... 75纳秒
最小数据有效时钟脉冲之后(数据保持时间) ..................................... ........................................ 75纳秒
最小数据脉冲宽度..................................................................................................................................... 150纳秒
最小时钟脉冲宽度.................................................................................................................................... 150纳秒
之间的时钟激活和频闪最短时间........................................... .................................................. 300纳秒
最小选通脉冲宽度................................................................................................................................... 100纳秒
间频闪激活和输出转换时间的典型.......................................... ................................... 500纳秒
串行数据输入端存在被转移到在逻辑“0” ,移位寄存器的逻辑“1”的时钟输入的过渡
脉搏。在随后的时钟脉冲,寄存器转向串行数据输出的数据信息。串行
数据必须先于时钟输入波形的上升沿出现在输入。
信息中存在的任何寄存器被转移到其相应的闩锁,当STROBE为高电平(串行到并行转换)。
锁存器将继续,只要选通高举接受新的数据。其中,锁存器绕过应用程序
(频闪拉高)将要求ENABLE输入为高,以防止无效的输出状态。
当使能输入为高电平时,所有的输出缓冲器被禁用(OFF ),而存储在锁存器影响的信息
或移位寄存器。用ENABLE输入为低电平时,输出由锁存器的状态进行控制。正输出使能/
RESET复位脉冲电流关断故障后的输出。热极限的故障不锁存,不需要复位脉冲。
MIC58P42真值表
移位寄存器的内容
串行数据
输入
H
L
X
时钟
输入
I
1
H
L
R1
O
X
P
1
L =低逻辑电平
H =高逻辑电平
X =无关
P =现状
R =以前的状态
O =输出OFF
I
2
R
1
R
1
R2
O
X
P
2
I
3
……
R
2
……
R
2
……
R
3
……
O ……
X ……
P
3
……
I
8
R
7
R
7
R
8
O
X
P
8
串行
数据
产量
R
7
R
7
R
8
L
X
P
8
锁存器的内容
频闪
输入
I
1
I
2
I
3
……
输出内容
产量
I
8
让我
1
I
2
I
3
…… I
8
L
H
R
1
R
2
P
1
P
2
X
X
R
3
P
3
X
……
……
……
R
8
P
8
X
L
H
P
1
H
P
2
H
P
3
……P
8
H …… H
7-52
1998年10月
MIC58P42
麦克雷尔
典型特性曲线
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
–50
V
DD
= 5V至12V
I
L
= 100毫安
输出饱和
电压与温度的关系
电源电流(mA )
5
4
3
2
1
0
–50
电源电流
与温度的关系
所有输出开
V
DD
= 5V
关断阈值( A)
电流关断
阈值与温度
0.60
0.55
V
DD
= 5V
0.50
0.45
0.40
0.35
–50
V
DD
= 12V
饱和电压( V)
I
L
= 350毫安
所有输出关闭
0
50
100
温度(℃)
150
0
50
100
温度(℃)
150
0
50
100
温度(℃)
150
300
输出延迟
- 电源电压
电源电流(mA )
R
L
= 50
7
6
5
4
3
2
1
0
–50
电源电流
与温度的关系
所有输出开
V
DD
= 12V
输出延迟(ns )
250
200
150
限流延迟(微秒)
150
20
18
16
电流关断
延迟与输出电流
T
D
关闭
100
T
D
ON
50
5
7
9
11
13
15
电源电压(V
DD
)
所有输出关闭
0
50
100
温度(℃)
14
12
10
8
6
V
DD
= 12V
4
V
DD
= 5V
2
0
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
输出电流(A )
最大允许占空比,塑料DIP
V
DD
= 5.0V
输出端上的数字
(I
OUT
= 200毫安
V
DD
= 5.0V)
8
7
6
5
4
3
2
1
马克斯。允许的占空比,在环境温度:
25
°
C
85%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
°
C
72%
82%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
50
°
C
64%
73%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
60
°
C
55%
63%
73%
88%
100%
100%
100%
100%
70
°
C
46%
53%
62%
75%
93%
100%
100%
100%
7
V
DD
= 12V
输出端上的数字
(I
OUT
= 200毫安
V
DD
= 12V)
8
7
6
5
4
3
2
1
马克斯。允许的占空比,在环境温度:
25
°
C
80%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
°
C
68%
77%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
50
°
C
60%
68%
79%
95%
100%
100%
100%
100%
60
°
C
52%
59%
69%
82%
100%
100%
100%
100%
70
°
C
44%
50%
58%
69%
86%
100%
100%
100%
1998年10月
7-53
MIC58P42
麦克雷尔
MIC58P42
8位串行输入锁存保护的驱动器
概述
该MIC58P42串行输入锁存驱动器是一个高电压
( 80V ),高电流( 500mA)请由集成电路
八个CMOS数据锁存,双极达林顿晶体管
驱动程序对每个锁存器和CMOS控制电路,用于在
常见频闪,时钟,串行数据输入和
OUTPUT ENABLE功能。类似于MIC5842 ,额外
在此设备上提供tional保护电路包括
热关机,欠压锁定( UVLO )和过
电流关断。
双极/ CMOS的组合提供了一个非常低
电源插销最大的接口灵活性。该MIC58P42
具有可以吸收500毫安和集电极开路输出
积分二极管感性负载瞬态抑制与
80V的最小输出额定击穿电压( 50V
维持) 。该驱动器可以用一个分开进行供电,
其中,负电源下降到-20V和可
并联更高的负载电流能力。
与5V逻辑电源时, MIC58P42通常会在运行
超过5MHz的更好。用12V逻辑电源,显著
更高的速度而异。 CMOS输入的相容
IBLE与标准CMOS , PMOS和NMOS电路。 TTL
电路可能需要上拉电阻。通过使用串行数据
输出驱动器可级联接口的应用
需要附加驱动线路。
所有这些八个输出具有独立的过流
关机为500 mA 。当过电流检测,在
受影响的通道将关闭,直到V
DD
循环或
ENABLE / RESET引脚脉冲高。电流脉冲小于
为2μs不会激活电流关断。温度高于
165 ℃,将关闭该设备。 UVLO电路防止
运行在低V ;提供0.5V的滞后。见
DD
MIC59P60对于类似装置还提供了一个
错误标志输出。
特点
3.3 MHz的最小数据输入速率
CMOS , PMOS , NMOS和TTL兼容
内部上拉/下拉电阻
低功耗CMOS逻辑和锁存器
高电压( 80V )吸电流输出
输出瞬态保护二极管
单或分割电源供电
热关断
欠压锁定
每个输出过流关断( 500毫安典型值)
订购信息
产品型号
MIC58P42BN
MIC58P42BV
MIC58P42BWM
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
包
18引脚塑料DIP
20引脚PLCC
18引脚宽体SOIC
7
工作原理图
引脚配置
(拨及SOIC )
VEE
1
子
18个1
17个2
移位寄存器
时钟
串行
DATA IN
2
6
3
8位串行 - 并行移位寄存器
5
VDD
串行数据输出
时钟
在串行数据
VSS
VDD
串行数据输出
频闪
产量
启用/ RESET
2
3
4
5
6
7
8
9
子
UVLO
I LIMIT
热
关闭
16 OUT 3
锁存器
VSS
4
锁存器
7
频闪
15个4
14分
13个6
12个7
11位8
10 K
UVLO
MOS
双极
8
产量
启用/ RESET
热
关闭
ILIMIT
10
K
18
出1
17
16
15
出4
14
5
13
出6
12
出7
11
OUT 8
子
1
VEE
9
VEE
OUT 2 OUT 3
1998年10月
7-49
MIC58P42
麦克雷尔
PLCC引脚CON组fi guration
在串行数据
绝对最大额定值(注1 , 2 )
在25℃下自由空气温度和Ⅴ
SS
= 0V
输出电压
输出电压V
CE ( SUS)
(注1 )
逻辑电源电压范围,V
DD
V
DD
与参考V
EE
发射器电源电压(基板) ,V
EE
输入电压范围,V
IN
封装功耗,P
D
MIC58P42BN
减免上述牛逼
A
= +25°C
MIC58P42BV
减免上述牛逼
A
= +25°C
MIC58P42BWM
减免上述牛逼
A
= +25°C
工作温度范围,T
A
存储温度范围,T
S
注1 :对于感性负载的应用。
注2 : CMOS器件具有输入静态保护,但很容易受到
损坏时,接触到非常高的静电
收费。
3
2
1
20
19
18
17
80V
50V
4.5V至15V
25V
–20V
-0.3V到V
DD
+ 0.3V
1.82W
18mW/°C
1.4W
14mW/°C
1.2W
12mW/°C
-55 ° C至+ 125°C
-65 ° C至+ 150°C
时钟
出1
输出2
VEE
NC
VSS
VDD
串行数据输出
NC
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OUT 3
出4
5
出6
出7
MIC58P42BV
16
15
14
OE /复位
频闪
典型输入电路
V DD
OUT 8
VEE
K
典型的输出驱动器
V DD
K
输出N
频闪
产量
启用
时钟
串行
DATA IN
3K
V SS
V SS
V EE
子
引脚说明
针
( DIP & S.O. )
1,9
2
3
4
5
6
7
8
10
11—18
V
EE
名字
描述
基材。在系统中最负电压连接在这里。
串行数据时钟。一个明确的输入也必须移入锁存器。
串行数据输入引脚。
逻辑引用(地)引脚。
逻辑正电源电压。
串行数据输出引脚。 (流通型) 。
选通输出引脚。负载输出锁存时高。选通是必要的,以清除锁存器。
低电平时,输出有效。当高,设备从故障状态下复位。
瞬态抑制二极管的阴极公共引脚。
集电极开路输出8到1 。
时钟
在串行数据
V
V
SS
DD
串行数据输出
频闪
产量
启用/ RESET
K
输出N
7-50
1998年10月
MIC58P42
麦克雷尔
电气特性
在T
A
= + 25 ° C,V
DD
= 5V, V
SS
= V
EE
= 0V (除非另有说明)
范围
特征
输出漏电流
符号
I
CEX
V
CE ( SAT )
测试条件
V
OUT
= 80V
V
OUT
= 80V ,T
A
= +70°C
集电极 - 发射极
饱和电压
集电极 - 发射极
维持电压
输入电压
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 200毫安
I
OUT
= 350毫安
I
OUT
= 350mA电流L = 2MH
50
1.0
V
DD
= 12V
V
DD
= 10V
V
DD
= 5.0V,
注1
V
DD
= 12V
V
DD
= 10V
V
DD
= 5.0V
所有驱动器ON ,V
DD
= 12V
所有驱动器ON ,V
DD
= 10V
所有驱动器ON ,V
DD
= 5.0V
一个司机,所有的人关,V
DD
= 12V
一个司机,所有的人关,V
DD
= 10V
一个司机,所有的人关,V
DD
= 5V
所有驱动程序关,V
DD
= 12V
所有驱动程序关,V
DD
= 10V
所有驱动程序关,V
DD
= 5.0V
V
R
= 80V
I
F
= 350毫安
1.7
500
注2
3.5
3.0
4.0
3.5
165
10
4.5
4.0
50
50
50
10.5
8.5
3.5
200
300
600
6.4
6.0
4.6
3.1
2.9
2.3
2.6
2.4
1.9
10.0
9.0
7.5
4.5
4.5
3.6
4.2
3.6
3.0
50
2.0
A
V
mA
V
V
°C
°C
k
0.9
1.1
1.3
分钟。
典型值。
马克斯。
50
100
1.1
1.3
1.6
V
单位
A
V
CE ( SUS)
V
IN(0)
V
IN(1)
V
V
输入阻抗
R
IN
电源电流
I
DD ( ON)
mA
I
DD ( 1 ON )
I
DD ( OFF )
钳位二极管
漏电流
钳位二极管
正向电压
输出电流
关断阈值
启动电压
最小电源(V
DD
)
热关断
热关断迟滞
I
R
V
F
I
LIM
V
SU
V
DD分钟
7
注1 :
这些设备与标准TTL或DTL的操作可能需要使用适当的上拉电阻,以确保最小的逻辑"1" 。
注2 :
欠压锁定,保证释放装置在不超过4.5V以上,并禁用该设备在不超过3.0V以内。
1998年10月
7-51
MIC58P42
麦克雷尔
时钟
A
B
DATA IN
E
频闪
C
F
D
产量
启用
G
输出N
时序条件
(T
A
= + 25 ° C,逻辑电平V
DD
和V
SS
), V
DD
= 5V
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
典型的数据有效时钟脉冲之前(数据建立时间) .................................... ....................................... 75纳秒
最小数据有效时钟脉冲之后(数据保持时间) ..................................... ........................................ 75纳秒
最小数据脉冲宽度..................................................................................................................................... 150纳秒
最小时钟脉冲宽度.................................................................................................................................... 150纳秒
之间的时钟激活和频闪最短时间........................................... .................................................. 300纳秒
最小选通脉冲宽度................................................................................................................................... 100纳秒
间频闪激活和输出转换时间的典型.......................................... ................................... 500纳秒
串行数据输入端存在被转移到在逻辑“0” ,移位寄存器的逻辑“1”的时钟输入的过渡
脉搏。在随后的时钟脉冲,寄存器转向串行数据输出的数据信息。串行
数据必须先于时钟输入波形的上升沿出现在输入。
信息中存在的任何寄存器被转移到其相应的闩锁,当STROBE为高电平(串行到并行转换)。
锁存器将继续,只要选通高举接受新的数据。其中,锁存器绕过应用程序
(频闪拉高)将要求ENABLE输入为高,以防止无效的输出状态。
当使能输入为高电平时,所有的输出缓冲器被禁用(OFF ),而存储在锁存器影响的信息
或移位寄存器。用ENABLE输入为低电平时,输出由锁存器的状态进行控制。正输出使能/
RESET复位脉冲电流关断故障后的输出。热极限的故障不锁存,不需要复位脉冲。
MIC58P42真值表
移位寄存器的内容
串行数据
输入
H
L
X
时钟
输入
I
1
H
L
R1
O
X
P
1
L =低逻辑电平
H =高逻辑电平
X =无关
P =现状
R =以前的状态
O =输出OFF
I
2
R
1
R
1
R2
O
X
P
2
I
3
……
R
2
……
R
2
……
R
3
……
O ……
X ……
P
3
……
I
8
R
7
R
7
R
8
O
X
P
8
串行
数据
产量
R
7
R
7
R
8
L
X
P
8
锁存器的内容
频闪
输入
I
1
I
2
I
3
……
输出内容
产量
I
8
让我
1
I
2
I
3
…… I
8
L
H
R
1
R
2
P
1
P
2
X
X
R
3
P
3
X
……
……
……
R
8
P
8
X
L
H
P
1
H
P
2
H
P
3
……P
8
H …… H
7-52
1998年10月
MIC58P42
麦克雷尔
典型特性曲线
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
–50
V
DD
= 5V至12V
I
L
= 100毫安
输出饱和
电压与温度的关系
电源电流(mA )
5
4
3
2
1
0
–50
电源电流
与温度的关系
所有输出开
V
DD
= 5V
关断阈值( A)
电流关断
阈值与温度
0.60
0.55
V
DD
= 5V
0.50
0.45
0.40
0.35
–50
V
DD
= 12V
饱和电压( V)
I
L
= 350毫安
所有输出关闭
0
50
100
温度(℃)
150
0
50
100
温度(℃)
150
0
50
100
温度(℃)
150
300
输出延迟
- 电源电压
电源电流(mA )
R
L
= 50
7
6
5
4
3
2
1
0
–50
电源电流
与温度的关系
所有输出开
V
DD
= 12V
输出延迟(ns )
250
200
150
限流延迟(微秒)
150
20
18
16
电流关断
延迟与输出电流
T
D
关闭
100
T
D
ON
50
5
7
9
11
13
15
电源电压(V
DD
)
所有输出关闭
0
50
100
温度(℃)
14
12
10
8
6
V
DD
= 12V
4
V
DD
= 5V
2
0
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
输出电流(A )
最大允许占空比,塑料DIP
V
DD
= 5.0V
输出端上的数字
(I
OUT
= 200毫安
V
DD
= 5.0V)
8
7
6
5
4
3
2
1
马克斯。允许的占空比,在环境温度:
25
°
C
85%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
°
C
72%
82%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
50
°
C
64%
73%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
60
°
C
55%
63%
73%
88%
100%
100%
100%
100%
70
°
C
46%
53%
62%
75%
93%
100%
100%
100%
7
V
DD
= 12V
输出端上的数字
(I
OUT
= 200毫安
V
DD
= 12V)
8
7
6
5
4
3
2
1
马克斯。允许的占空比,在环境温度:
25
°
C
80%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
°
C
68%
77%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
50
°
C
60%
68%
79%
95%
100%
100%
100%
100%
60
°
C
52%
59%
69%
82%
100%
100%
100%
100%
70
°
C
44%
50%
58%
69%
86%
100%
100%
100%
1998年10月
7-53