ZHCSSP7D February   2025  – November 2025 LMH13000

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 低电流模式的电气特性 (MODE = 0)
    6. 5.6 高电流模式的电气特性 (MODE = 1)
    7. 5.7 典型特性
    8. 5.8 参数测量信息
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 恒定电流 (ICC)
      2. 6.3.2 传播延迟与温度间的关系
        1. 6.3.2.1 随温度变化的传播延迟校准
        2. 6.3.2.2 直接从 IOUT 启动脉冲
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 光学飞行时间系统
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 使用 LMH13000 的自动电源控制环路
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RQE|13
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

器件功能模式

LMH13000 具有三种模式:两种运行模式和一种断电模式。

  • 正常工作模式 (PD = 0):
    • 低电流模式 (MODE = 0)
    • 高电流模式 (MODE = 1)
  • 断电模式 (PD = 1)

在正常运行模式下,PD = 0,MODE 为 0 或 1。基于 LVDS = 0 或 1,IOUT 允许或阻止电流流动。

  • 在低电流模式下 (MODE = 0):
    方程式 4. I O U T   =   V S E T R S E T   ×   k   ;   k   =   10000
    • VSET 可以是 0.01 至 2V,从而将 IOUT 设置为 5mA 至 1A。
    • 低电流模式支持较低的静态工作电流。
    • 与高电流模式相比,IOUT 上所需的余量相对较高。
    • 当使用相同的激光二极管偏置电压 (VLD) 进行偏置时,与高电流模式相比,低电流模式可实现更低的过冲。
  • 在高电流模式下 (MODE = 1)
    方程式 5. I O U T   =   V S E T R S E T   ×   k   ;   k   =   50000
    • VSET 可以是 0.1 至 2V,从而将 IOUT 从 250mA 设置为 5A。
    • 高电流模式会消耗相对较高的静态工作电流。
    • 与低电流模式相比,IOUT 上所需的余量相对较低。
    • 与低电流模式相比,当偏置为相同的 VLD 时,可以观察到更高的过冲。

在断电模式下 (PD = 1),输出被有效禁用,并且器件以极低的静态电流运行,在 IOUT 上只观察到极小的漏电流。

表 6-1 真值表
PD 模式 LVDS(1) IOUT(2) ICC(3)
0 0 LVDS = 1 VSET / RSET × 10k 100 / RBIAS
0 1 LVDS = 1 VSET / RSET × 50k 100 / RBIAS
0 X(3) LVDS = 0 ILEAK 100 / RBIAS
1 X X ILEAK 0A
  1. LVDS = 0;EP – EN < –100mV
  2. LVDS = 1;EP – EN > 100mV
IOUT(TOTAL) = IOUT + ICC
假设 RBIAS 和 AGND 之间连接了一个电阻器。如果 RBIAS = AVDD,则 ICC = 0A。
X = 不用考虑。