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电气特性
动态电气特性
动态电气特性
表5.动态电气特性
特征条件5.0 V下注意
≤
V+
≤
28 V和-40°C
≤
T
A
≤
125 ℃,除非另有说明。典型值
指出反映的近似参数是指在T
A
= 25℃下的额定条件,除非另有说明。
特征
时序特性
PWM频率
(24)
最大开关频率在有源电流限制
(25)
输出ON延迟
(26)
V+ = 14 V
输出关断延时
(26)
V+ = 14 V
I
LIM
低边MOSFET的输出恒定关断时间
(27)
,
(28)
I
LIM
对于低端MOSFET的消隐时间
(29)
,
(28)
输出上升时间和下降时间
(30)
V + = 14 V,I
OUT
= 3.0 A
关闭延迟时间
(31)
上电延时
(32)
唤醒延迟时间
(32)
输出MOSFET体二极管的反向恢复时间
(33)
t
D( DISABLE )
t
荚
t
WUD
t
RR
t
A
t
B
t
F
, t
R
2.0
–
–
–
100
5.0
–
1.0
1.0
–
8.0
8.0
5.0
5.0
–
s
ms
ms
ns
t
D(关闭)
–
15
12
–
20.5
16.5
18
26
21
s
s
s
f
PWM
f
最大
t
D(上)
–
–
18
s
–
–
10
–
–
20
千赫
千赫
s
符号
民
典型值
最大
单位
笔记
24
该输出可以是PWM控制从外部源。这通常是通过持有一个输入高,而施加一个PWM做
脉冲串到另一个输入。最高PWM频率是可获得的开关损耗和开关之间的妥协
频率。看到典型的开关波形,
图12
通过
19,
pp.
14–17.
25
在有源电流最大开关频率限制是内部实现。内部电流限制电路产生
输出电流的恒定OFF时间的脉冲宽度调制。输出负载的电感,电容和电阻
特点影响,限流期间的总开关周期( OFF-时间+ ON时),因此PWM频率。
26
输出延迟是从IN1或IN2输入信号到10 %或90%点的中点的时间长度(依赖于过渡
方向OUT1或OUT2信号) 。如果输出被转换高电平到低电平时,延迟时间为从所述输入信号的中点
的90%点处的输出响应信号。如果输出被转换低到高时,该延迟是从输入信号的中点
到输出响应信号的10%的点。看
图6中,
页面
12.
27
I
LIM
输出恒定关断时间是在其内部恒定关断时间PWM电流调节电路具有三态时
在输出桥梁。
28
负载电流斜坡上升到目前的监管门槛成为限制在I
LIM
值。短路电流具有一个di / dt的
该斜坡上升到我
SCH
还是我
SCL
在我在门槛
LIM
消隐时间,登记作为短路事件的检测,并导致
关断电路,强制输出到即时三态锁存关断。看
图10
和
11,
页面
13.
操作电流限制
模式可能导致结温升高。结温度超过160
°
将导致输出电流限制阈值
逐步“折回” ,或降低温度,直到175
°
C被达到,经过对应的T
LIM
会发生热闭锁。
此折返区域内允许的操作仅限于期限不超过30秒的非重复瞬态事件。看
图9中,
页面
12.
29
I
LIM
消隐时间是在此期间,电流调节阈值将被忽略的时间,以使短路检测阈值
我比较有时间采取行动。
30
上升时间是从10%到90 %的水平和下降时间是从90%到10%的电平的输出信号。看
图8中,
页面
12.
31
禁用延迟时间是从D (禁用)输入信号到输出三态响应的10%的中点的持续时间。看
图7中的
页面
12.
32
参数的特点,但不是生产测试。
33
参数由设计保证,但未经生产测试。
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模拟集成电路设备数据
飞思卡尔半导体公司
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