SiP4612A/B
Vishay Siliconix公司
受保护的1 -A高端负载开关
描述
SiP4612A / B是一个受保护的高侧电源开关。这是
旨在从电压范围为2.4 V操作
5.5 V和处理1 A.用户A的连续电流
可设置电流限制保护,从输入电源电压
过大的负载电流可能导致系统故障。
SiP4612A / B具有11 μA和低静态电流
关断电源电流降低至小于1微安。
除了电流限制,该SiP4612A / B是由保护
欠压锁定和热关断。
该SiP4612A / B可在无铅(Pb ) - 免费6针
的PowerPAK
TSC75-6工作在工业
温度范围 - 40 ° C至85°C 。
特点
1连续输出电流
2.4 V至5.5 V的电源电压范围
用户可设置电流限制水平
RoHS指令
柔顺
低静态电流
欠压闭锁
热关断保护
4 kV的ESD额定值, HBM
应用
外设端口
热插拔
- 笔记本电脑
掌上电脑
典型应用电路
2.4至5.5 V
1 F
启用
C
IN
IN
OUT
C
OUT
0.47 F
负载
SiP4612A/B
ON / ON
GND
R
SET
SET
GND
GND
文档编号: 74481
S- 80971 -REV 。 B, 24 -APR- 08
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SiP4612A/B
Vishay Siliconix公司
绝对最大额定值
参考GND = 0 V所有电压
参数
V
IN
, V
ON
, V
ON
I
最大
储存温度
工作结温
功耗
a
,采用PowerPAK TSC75-6
热阻抗( θ
JA
)
b,
的PowerPAK TSC75-6
注意事项:
一。减免7.6毫瓦/ ° C以上牛逼
A
= 70 °C.
B 。设备安装与焊接或焊接到印刷电路板的所有线索。
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数,功能和操作
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件是不是暗示。暴露在绝对最大
额定条件下长时间工作会影响器件的可靠性。
极限
- 0.3-6
2
- 65 150
- 40150
420
131
单位
V
A
°C
°C
mW
° C / W
推荐工作范围
参考GND = 0 V所有电压
参数
IN
工作温度范围
极限
2.4 5.5
- 40-85
单位
V
°C
特定网络阳离子
a
测试条件除非指定
参数
电源
电源电压
静态电流
关断电流
切断电流
使能输入
ON / ON高
ON / ON低
ON /泄漏电流
关闭时间
启动时间
产量
导通电阻
电流限制
最小电流限制
限流响应时间
欠压锁定
UVLO阈值
UVLO迟滞
热关断
热关断阈值
迟滞
T
T
HYST
20
165
°C
V
UVLO
V
HYST
上升沿
1.8
0.05
2.4
V
R
DS
I
L
I
L( MIN)的
t
RESP
IN = 5 V
IN = 5 V ,T
A
= 25 ° C,L
OUT
= 100毫安
IN = 3 V ,T
A
= 25 ° C,L
OUT
= 100毫安
R
SET
= 6.81 kΩ
0.375
150
180
0.5
85
4
225
250
0.625
mΩ
A
mA
s
V
IH
V
IL
I
LH
t
关闭
t
ON
IN = 2.4 V至5.5 V
ON / ON = 5 V
IN = 5 V ,R
L
= 10
Ω
0.5
55
1.5
0.5
1
5
120
V
A
s
V
IN
I
Q
I
SD
I
S( OFF)
IN = 5 V ,ON / ON =有效,L
OUT
= 0 A
IN = 5 V ,ON / ON =无效
IN = 5 V ,ON / ON =无效,V
OUT
= 0 V ,T
A
= 25 °C
2.4
11
5.5
25
1
1
A
V
符号
IN = 5 V ,T
A
= - 4085 ℃下
分钟。
a
范围
典型值。
b
马克斯。
a
单位
注意事项:
一。代数公约由此最负的值是最小值和最积极的最大值( - 40 ℃至85 ℃)。
B 。典型值是用于辅助设计参考,不保证也不提供生产测试。
。通过设计保证。
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SiP4612A/B
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引脚配置,订购信息
OUT
IN
IN
OUT
GND
NC
NC
GND
SET
ON / ON
ON / ON
SET
顶视图
TSC75-6包装
底部视图
订购信息
参数
SiP4612ADVP-T1-E3
SiP4612BDVP-T1-E3
XX =批次编号
W =工作周典
记号
M1WXX
M2WXX
温度范围
- 40 ° C至85°C
- 40 ° C至85°C
包
的PowerPAK TSC75-6
的PowerPAK TSC75-6
引脚说明
引脚数
1
2
3
4
5
6
名字
OUT
GND
SET
ON / ON
NC
IN
功能
开关输出
接地引脚
电流限制级别设置引脚。该级别是由一个电阻从这个引脚连接到GND价值determinied
关断引脚。 ON / ON ,在SiP4612A活性低到打开开关,活性高,关闭SiP4612A
在SiP4612B高电平有效打开开关,低电平有效关闭SiP4612B
无连接
输入电源的电压和开关量输入
功能框图
纳瓦/ L
IN
-
+
OUT
的W / L
下
电压
封锁
热
关闭
+
-
SET
ON / ON
参考
电压
GND
图1. SiP4612A / B框图
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SiP4612A/B
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详细说明
通过抽样合格的SiP4612A / B限制负载电流
晶体管的电流和传递,通过外部
电阻R
SET
。 R两端的电压
SET
, V
SET
,然后
与内部基准电压,V相比
REF
。在
倘若负载电流超过设定的限制电流,V
SET
将超过V
REF
使传输晶体管的栅极电压,以
增加,从而降低栅极到源极的电压
PMOS开关和调节的电流回落到我
极限
.
增加V
IN
- V
OUT
将引起芯片消散更多
热量。功耗为SiP4612A / B可
表示为
P = I
负载
X (V
IN
- V
OUT
)
一旦超过了最大功率耗散
包装,模具温度将升高。当模具
温度超过165℃的过热极限,
该SiP4612A / B将关闭,直到它冷却到
145℃ ,再次启动之前。如在图中可以看出
下面, SiP4612A / B将继续循环打开和关闭,直到
该负载减小或者部分被关闭(参见图2)。
在任何应用程序的最大功耗为
依赖于最高结温,
T
J(下最大)
= 125°C ,结到环境的热阻
为TSC75-6包,
θ
J- á
= 131 ℃/ W,与周围
温度T
A
,其可以通过公式表示为:
设置电流限制水平
设置在SiP4612A的电流限制水平/ B要求
有些谨慎,以确保所需要的最大电流
负载也不会触发电流限制电路。最低
电流限制阈值应采取的决定
负载所需的最大电流,我
负载
和添加
25 %的裕量。该SiP4612A / B具有电流限制
容差为25 %,这是过程的主要结果
变化的部分内容,也是温
V
IN
/V
OUT
差异。因此,为了确保实际电流
限是从未低于所需电流极限的1 / 0.75 = 1.33
系数需要被添加到计算。会心
最大负载电流要求的, R的值
SET
is
计算方法如下。
R
SET
= R
SET
系数/ I
极限
在那里我
极限
= (I
负载
X 1.33 )× 1.25和R
SET
系数
3460为500 mA电流限制。对于典型的
SET
系数
的值给出一个限制电流参考"Typical
Characteristics"部分。
P(最大) =
T
J
(最大值) - T的
A
θ
J =一
=
125 T
A
131
那么它遵循假定的环境温度下
70℃时,最大功耗将被限制在大约
419毫瓦。
反向电压
该SiP4612A / B被设计用于控制电流流向
IN与OUT 。如果在输出电压比中提出了更高的
电流从输出流至IN但电流限制功能
将不可用,如可以从该块被推断
在图1中。因此图中,在应用程序中输出用于
到付费,慎重考虑必须采取限制
电流通过该装置,并保护其成为
损坏。
工作在电流限制和热关断
倘若比我高负荷
极限
被要求的
SiP4612A / B,则负载电流将保持固定在当前
限制由R确定
SET
。然而,由于需要
目前不提供, OUT端的电压将下降。该
R
SET
= 3.32 kΩ
V
OUT
= ( 1 V / DIV )
I
OUT
(500毫安/ DIV )
20 ms / div的
图2.电流过载条件。负荷开关接通0.1
Ω
负载在时间= 0毫秒。
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典型特征
25 ℃,除非另有说明
20
20
16
静态电流( μA )
静态电流( μA )
15
12
10
8
5
4
0
- 40
0
- 20
0
20
40
60
80
100
120
0
1
2
3
4
5
6
温度(℃)
V
IN
- 输入
电压
(V)
静态电流与温度的关系
6
V
OUT
= 5
V,
R
SET
= 6.81 kΩ
5
220
250
静态电流与输入电压
I
OUT
= 100毫安
R
DS ( ON)
- (mΩ)
4
V
OUT
(V)
190
V
IN
= 3
V
160
V
IN
= 5
V
3
2
130
1
V
OUT
= 4.2
V,
R
SET
= 4.32 kΩ
0
0
0.5
1
I
OUT
(A)
1.5
2
100
70
- 40
- 20
0
20
40
60
80
100
120
温度(℃)
输出电流与V
OUT
10.0
10.0
R
DS ( ON)
与温度的关系
关电源电流( μA )
关闭开关电流( μA )
1.0
1.0
0.1
0.1
0.01
0.01
0.001
- 40
- 20
0
20
40
60
80
100
120
0.001
- 40
- 20
0
20
40
60
80
100
120
温度(℃)
温度(℃)
断电源电流与温度的关系
OFF开关电流与温度的关系
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