ZHCSM64A February   2022  – July 2022 AMC23C14

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特征
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 基准输入
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 开漏数字输出
      5. 7.3.5 上电和断电行为
      6. 7.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 过流和短路电流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 过压和欠压检测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  10. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型特性

在 VDD1 = 5V,VDD2 = 3.3V 时(除非另有说明)

 
图 6-5 Cmp2 跳变阈值与电源电压间的关系
 
图 6-7 Cmp2 跳变阈值误差与电源电压间的关系
 
图 6-9 Cmp2 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
 
图 6-11 Cmp3 跳变阈值与电源电压间的关系
 
图 6-13 Cmp3 跳变阈值误差与电源电压间的关系
 
图 6-15 Cmp3 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
VREF = 20mV
图 6-17 Cmp0 跳变阈值与电源电压间的关系
VREF = 20mV
图 6-19 Cmp0 跳变阈值误差与电源电压间的关系
VREF = 20mV
图 6-21 Cmp0 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
VREF = 250mV
图 6-23 Cmp0 跳变阈值与电源电压间的关系
VREF = 250mV
图 6-25 Cmp0 跳变阈值误差与电源电压间的关系
VREF = 250mV
图 6-27 Cmp0 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
VREF = 2 V
图 6-29 Cmp0 跳变阈值与电源电压间的关系
VREF = 2 V
图 6-31 Cmp0 跳变阈值误差与电源电压间的关系
VREF = 2 V
图 6-33 Cmp0 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
VREF = 20mV
图 6-35 Cmp1 跳变阈值与电源电压间的关系
VREF = 20mV
图 6-37 Cmp1 跳变阈值误差与电源电压间的关系
VREF = 20mV
图 6-39 Cmp1 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
VREF = 250mV
图 6-41 Cmp1 跳变阈值与电源电压间的关系
VREF = 250mV
图 6-43 Cmp1 跳变阈值误差与电源电压间的关系
VREF = 250mV
图 6-45 Cmp1 跳变阈值迟滞与电源电压间的关系
 
图 6-47 Cmp2 传播延迟与过驱间的关系
 
图 6-49 Cmp3 传播延迟与过驱间的关系
 
图 6-51 Cmp0 传播延迟与过驱间的关系
 
图 6-53 Cmp1 传播延迟与过驱间的关系
 
图 6-55 输入偏置电流与输入电压间的关系
 
图 6-57 基准电流与基准电压间的关系
 
图 6-59 高侧电源电流与电源电压间的关系
 
图 6-61 低侧电源电流与电源电压间的关系
 
图 6-6 Cmp2 跳变阈值与温度间的关系
 
图 6-8 Cmp2 跳变阈值误差与温度间的关系
 
图 6-10 Cmp2 跳变阈值迟滞与温度间的关系
 
图 6-12 Cmp3 跳变阈值与温度间的关系
 
图 6-14 Cmp3 跳变阈值误差与温度间的关系
 
图 6-16 Cmp3 跳变阈值迟滞与温度间的关系
VREF = 20mV
图 6-18 Cmp0 跳变阈值与温度间的关系
VREF = 20mV
图 6-20 Cmp0 跳变阈值误差与温度间的关系
VREF = 20mV
图 6-22 Cmp0 跳变阈值迟滞与温度间的关系
VREF = 250mV
图 6-24 Cmp0 跳变阈值与温度间的关系
VREF = 250mV
图 6-26 Cmp0 跳变阈值误差与温度间的关系
VREF = 250mV
图 6-28 Cmp0 跳变阈值迟滞与温度间的关系
VREF = 2 V
图 6-30 Cmp0 跳变阈值与温度间的关系
VREF = 2 V
图 6-32 Cmp0 跳变阈值误差与温度间的关系
VREF = 2 V
图 6-34 Cmp0 跳变阈值迟滞与温度间的关系
VREF = 20mV
图 6-36 Cmp1 跳变阈值与温度间的关系
VREF = 20mV
图 6-38 Cmp1 跳变阈值误差与温度间的关系
VREF = 20mV
图 6-40 Cmp1 跳变阈值迟滞与温度间的关系
VREF = 250mV
图 6-42 Cmp1 跳变阈值与温度间的关系
VREF = 250mV
图 6-44 Cmp1 跳变阈值误差与温度间的关系
VREF = 250mV
图 6-46 Cmp1 跳变阈值迟滞与温度间的关系
 
图 6-48 Cmp2 传播延迟与温度间的关系
 
图 6-50 Cmp3 传播延迟与温度间的关系
 
图 6-52 Cmp0 传播延迟与温度间的关系
 
图 6-54 Cmp1 传播延迟与温度间的关系
VIN = 2V
图 6-56 输入偏置电流与温度间的关系
 
图 6-58 基准电流与温度间的关系
 
图 6-60 高侧电源电流与温度间的关系
 
图 6-62 低侧电源电流与温度间的关系