NCP4413 , NCP4414
3高速MOSFET
DRIVERS
该NCP4413 / 4414顷3一个CMOS缓冲器/驱动器。他们不会
在其功率和电压的条件下闩锁。
它们不受损坏时至5 V的噪声尖峰的
两种极性上发生的接地插针。他们可以接受的,
无损坏或逻辑混乱,同比电流500毫安要么
极性被迫回到自己的输出。所有的终端都完全
防止高达4 kV的静电放电。
由于MOSFET驱动器的NCP4413 / 4414可以轻松地切换
在20纳秒与匹配的上升1800 pF的栅极电容和下降时间,
并且提供足够低的阻抗在ON和OFF
国家确保MOSFET的预期状态不会受到影响,
即使是大的瞬变。上升和下降时间的边缘匹配
让驾驶短期的投入有更大的输出精度。
特点
http://onsemi.com
记号
图
8
8
1
SO–8
后缀
CASE 751
1
NCP
441x
YWWXZ
8
PDIP–8
P后缀
CASE 626
1
x
=设备号( 3或4 )
YY ,Y =年
WW ,W =工作周
X
=汇编ID码
Z
=分包商ID代码
CO
=原产地
NCP441x
YYWWXZ
CO
闩锁保护:可承受500 mA反向电流
输入端可承受的负输入最多5 V
ESD保护( 4千伏)
高峰值输出电流( 3 A)
宽工作电压范围( 4.5 V至16 V )
高容性负载驱动能力( 1800 pF的20纳秒)
短延迟时间( 35纳秒典型值)
一致的延迟时间与电源电压变化
匹配的延迟时间
低电源电流
用逻辑“ 1 ”输入( 500 A)
用逻辑“ 0 ”输入( 100 A)
低输出阻抗( 2.7 )
8
1
m
m
W
订购信息
设备
NCP4413DR2
反相
NCP4413P
反相
包
SO–8
PDIP–8
SO–8
PDIP–8
航运
2500磁带&卷轴
50单位/铁
2500磁带&卷轴
50单位/铁
功能框图
NCP4413
反相
输出
VDD
NCP4414DR2
非反相
NCP4414P
非反相
300毫伏
产量
同相
输出
输入
4.7 V
GND
有效
输入
C = 10 pF的
NCP4414
半导体元件工业有限责任公司, 2000
1
2000年6月 - 修订版0
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出版订单号:
NCP4413/D
NCP4413 , NCP4414
引脚连接
8引脚SOIC / PDIP - 8
VDD
IN
NC
GND
1
2
3
4
8
7
8引脚SOIC / PDIP - 8
VDD
2
6, 7
IN
NC
反相
GND
1
2
3
4
8
7
VDD
OUT
OUT
GND
VDD
OUT
OUT
GND
同相
2
6, 7
NCP4413
6
5
NCP4414
6
5
( TOP VIEW )
NC - 无内部连接
( TOP VIEW )
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2
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NCP4413 , NCP4414
绝对最大额定值*
等级
电源电压
输入电压,单位为A或B中的
最大芯片温度
存储温度范围
焊接温度(焊接, 10秒)
封装热阻
SOIC
SOIC
工作温度范围
功耗(大
SOIC
TSTG
蔡
R
θJA
R
θJC
TA
PD
符号
VDD
VIN
价值
+20
VDD + 0.3至GND - 5.0
+150
-65到+150
+300
155
45
-40至+85
470
°C
mW
单位
V
V
°C
°C
°C
° C / W
v
70°C)
*静电敏感器件。未使用的设备必须存储在导电材料。防止静电放电和静电场的设备。讲
上述“绝对最大额定值”,可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值只和功能
该设备在这些或以上的规范的操作部分标明的任何其他条件,操作不暗示。曝光
在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(在工作温度范围内具有4.5 V
特征
输入
逻辑1,高输入电压
逻辑0低输入电压
输入电流
产量
高输出电压
低输出电压
输出电阻
峰值输出电流
闭锁保护
承受反向电流
开关时间(注1 )
上升时间
下降时间
延迟时间
延迟时间
电源
电源电流
IS
VIN = 3V
VIN = 0 V
VDD = 16 V
tR
tF
tD1
tD2
图1
图1
图1
图1
TA = 25°C
– 40°C
TA
TA = 25°C
– 40°C
TA
TA = 25°C
– 40°C
TA
TA = 25°C
– 40°C
TA
VOH
VOL
RO
IPK
IREV
直流测试
直流测试
VDD = 16 V , IO = 10毫安TA = 25°C
– 40°C
TA
VDD = 16 V
占空比
2%
t
300秒
VIH
VIL
IIN
0V
–
符号
测试条件
典型值是在TA = 25°C ; VDD = 16 V )
v
VDD
v
16 V时,除非另有规定。
民
典型值
最大
单位
2.0
–
TA = 25°C
– 40°C
TA
–
–
–
–
–
0.8
1.0
10
V
V
v
VIN
v
VDD
–
v v
85°C
–1.0
–10
m
A
V
v
VDD - 0.025
–
–
–
2.7
3.3
3.0
–
–
0.025
4.0
5.0
–
–
v v
85°C
–
–
–
W
A
A
v
m
v
VDD = 16 V
0.5
v v
85°C
v v
85°C
v v
85°C
v v
85°C
–
–
–
–
–
–
–
–
20
24
20
24
35
40
35
40
28
33
28
33
45
50
45
50
纳秒
纳秒
纳秒
纳秒
–
–
0.5
0.1
1.0
0.15
mA
1.切换的时间由设计保证。
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3
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NCP4413 , NCP4414
+5 V
VDD = 16 V
4.7
F
1, 8
输入
2
6, 7
产量
CL = 1800 pF的
NCP4413
NCP4414
+5 V
输入
4, 5
0V
V DD
输入: 100 kHz时,方波,
TRISE = TFALL
≤10
纳秒
产量
0V
tD1
10%
10%
90%
tR
0.1
F
输入
0V
V DD
产量
0V
10%
反相驱动器
NCP4413
10%
tD1
90%
tF
90%
tD2
tR
90%
10%
90%
90%
tD2
10%
tF
同相驱动器
NCP4414
图1.开关时间测试电路
1600
1400
MAX 。电源(MV )
1200
1000
800
8引脚SOIC
600
400
200
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
AMBIENT TEMOERATURE ( ° C)
图2.温度降额曲线
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4
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NCP4413 , NCP4414
典型特征
500
500
VIN = 3V
400
我公司供应(
m
A)
我公司供应(
m
A)
VIN = 3V
300
400
300
200
200
VIN = 0 V
100
VIN = 0 V
100
0
4
6
8
10
12
VDD(伏)
14
16
0
–40
–20
0
20
40
温度(℃)
60
80
图3.静态电源电流
- 电源电压
TA = 25°C
1.6
1.6
图4.静态电源电流
与温度的关系
VSUPPLY = 16 V
VTHRESHOLD的, (伏)
VIH
1.4
VTHRESHOLD的, (伏)
1.5
1.5
VIH
1.4
1.3
1.3
1.2
VIL
1.2
VIL
1.1
4
6
8
10
12
VDD(伏)
14
16
1.1
–40
–20
0
20
40
温度(℃)
60
80
图5.输入阈值与电源电压
TA = 25°C
图6.输入阈值与温度的关系
VSUPPLY = 16 V
9
8
7
的Rds ( ON )W,
TA = 85°C
TA = 25°C
的Rds ( ON )W,
6
5
4
3
2
1
4
6
TA = - 40°C
8
10
VDD(伏)
12
14
16
9
8
7
6
TA = 85°C
5
4
3
2
1
4
TA = - 40°C
6
8
10
VDD(伏)
12
14
16
TA = 25°C
图7.高态输出电阻
图8.低态输出电阻
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