ZHCSLQ7A April   2025  – October 2025 THS3470

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 电气特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 电气特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 典型特性
  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 输出电流限制
      2. 6.3.2 输出电流使能
      3. 6.3.3 过热标志
      4. 6.3.4 输出电流标志
      5. 6.3.5 输出电流监测
      6. 6.3.6 裸片温度监测
      7. 6.3.7 外部补偿
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电源模式
      2. 6.4.2 选择反馈电阻器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高电压、高精度复合放大器
        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 120V 自举放大器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 短路保护
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 散热注意事项
        1. 7.5.1.1 顶部冷却优势
        2. 7.5.1.2 THS3470 安全工作区
      2. 7.5.2 布局指南
      3. 7.5.3 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

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)
  • REB|42
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

短路保护

用到 THS3470 的许多应用通常都涉及到接地或电源的瞬态短路情况。在包含多个 THS3470 的系统中,当电缆或 PCB 装置发生故障时,也会出现“引脚对引脚”短路场景,这会不可避免地将一个 THS3470 的输出短接至另一个 THS3470。因此,数据表中的所有 THS3470 参数都使用 5Ω 隔离电阻器测得。虽然该 5Ω 电阻器在某些情况下会限制器件的性能,特别是负载电流和总系统带宽下的输出余量,但下面重点介绍了保护优势。

注: 在不考虑接地短路的应用中,THS3470 上的输出隔离电阻可从 5 欧姆降低。即使在不太可能发生接地短路场景的应用中,也应保留至少 1 欧姆的隔离电阻,以安全地应对不可预见的输出条件。
警告: THS3470 可以承受 VCC、VEE 和“引脚对引脚”短路情况,但仅限于安全工作区的边界内。未遵守节 7.5.1.2中所述的限制可能会导致 THS3470 出现破坏性故障。

为了测试 THS3470 在接地短路场景中的性能,使用了图 7-11中的测试设置。使用此设置,函数发生器设置为 10,000 个周期,占空比为 1%、5% 和 10%、脉冲宽度为 1 至 100ms。这些测试在工作台上进行,样本大小受限,设计人员需要在实际应用中确认该性能,以验证器件的运行状况。

注: 确保监测 DIE_TEMP 引脚并将结温保持在 150C 以下。此外,以较低的脉冲宽度或不同的占空比对输出进行脉冲驱动,可能会改变器件的安全工作区。有关瞬态安全工作区性能的更多详细信息,请参阅节 7.5.1.2
THS3470 THS3470 接地短路测试设置图 7-11 THS3470 接地短路测试设置

图 7-11所示,选择了高电流机械继电器来模拟快速瞬态故障条件。机械继电器非常适合模拟快速故障条件,因为继电器触点是机械锁存装置,可对器件产生接近瞬时的浪涌电流。相比之下,固态继电器可在通道闭合时缓慢增加电阻,从而使电流逐渐增加,而不模拟实际故障情况。此外,图 7-12显示 THS3470 短路的时间超过 10,000 个周期,因为机械继电器在“热开关”时会表现出“弹跳”。闭合继电器时这些弹跳的次数为 2 到 6 次,这使得所进行的测试中总次数在 20,000 到 60,000 次之间。

图 7-13显示了其中一个瞬态短路条件下的输出电流和电压。如果设计人员希望重现这些结果,请确保尽可能地缩小示波器时间标度,以正确量化波形的电流和电压尖峰。设计人员需要选择高频 (>5GHz) 示波器探头和示波器,以确保输出尖峰不会被信号链过滤掉。

THS3470 THS3470 实际短路(包含机械继电器弹跳)图 7-12 THS3470 实际短路(包含机械继电器弹跳)
THS3470 机械短路期间的 THS3470 输出电流和电压图 7-13 机械短路期间的 THS3470 输出电流和电压