ZHCSXZ6B March   2000  – March 2025 TPIC6A596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 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 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 在 5.5V < Vcc ≤ 7V 条件下运行
  10. 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
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

典型特性

TPIC6A596 电源电流与频率间的关系
 
图 5-1 电源电流与频率间的关系
TPIC6A596 每个输出的最大峰值漏极电流与同时导通的输出数量之间的关系
 
图 5-3 每个输出的最大峰值漏极电流与同时导通的输出数量之间的关系
TPIC6A596 静态漏源导通状态电阻与逻辑电源电压之间的关系
所用技术应将 TJ − TC 限制为 10°C 最大值。
图 5-5 静态漏源导通状态电阻与逻辑电源电压之间的关系
TPIC6A596 典型 RθJA 热阻与板载散热器面积间的关系图 5-7 典型 RθJA 热阻与板载散热器面积间的关系
TPIC6A596 每个输出的最大连续漏极电流与同时导通的输出数量之间的关系
 
图 5-2 每个输出的最大连续漏极电流与同时导通的输出数量之间的关系
TPIC6A596 静态漏源导通状态电阻与漏极电流之间的关系
所用技术应将 TJ − TC 限制为 10°C 最大值。
图 5-4 静态漏源导通状态电阻与漏极电流之间的关系
TPIC6A596 开关时间与外壳温度间的关系
 
图 5-6 开关时间与外壳温度间的关系