ZHCSXZ7C
April 1993 – March 2025
TPIC6A595
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
功耗等级表
5.3
建议运行条件
5.4
电气特性
5.5
开关特性
5.6
热阻
5.7
典型特性
6
测量信息
7
详细说明
7.1
概述
7.2
功能方框图
7.3
特性说明
7.3.1
串行输入接口
7.3.2
清零寄存器
7.3.3
输出控制
7.3.4
级联应用
7.3.5
电流限制功能
8
器件功能模式
8.1
在 Vcc < 4.5V 条件下运行
8.2
工作电压范围 5.5V < Vcc ≤ 7V
9
器件和文档支持
9.1
文档支持
9.1.1
相关文档
9.2
接收文档更新通知
9.3
支持资源
9.4
商标
9.5
静电放电警告
9.6
术语表
10
修订历史记录
11
机械、封装和可订购信息
6
测量信息
A.
该数字信号发生器具有以下特性:t
r
≤ 10ns、t
f
≤ 10ns、t
w
= 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、Z
O
= 50Ω。
B.
C
L
包括探针和夹具电容。
C.
写入数据和读取数据仅在 RCK 为低电平时有效
图 6-1
电阻负载操作
A.
该数字信号发生器具有以下特性:t
r
≤ 10ns、t
f
≤ 10ns、t
w
= 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、Z
O
= 50Ω。
B.
C
L
包括探针和夹具电容。
图 6-2
测试电路、开关时间和电压波形
A.
图 6-4
展示了该器件在为初始阻值低且阻值递增的负载(例如白炽灯)供电时的输出电流特性。在区域 1 中,发生斩波、峰值电流限制为 I
OK
。在区域 2 中,输出电流为连续状态。当器件为初始阻值高且阻值递减的负载供电时,上述特性会按相反顺序出现。
B.
区域 1 的占空比约为 2%。
图 6-3
斩波模式特征
图 6-4
输出电流限制与管壳温度的关系
A.
当 di/dt = 20A/μs 时,可以调节 V
GG
振幅和 R
G
。采用 V
GG
双脉冲序列设置 I
F
= 0.35A,其中 t
1
= 10µs、t
2
= 7µs 且 t
3
= 3µs。
B.
被测漏极终端连接至 TP K 测试点。所有其他终端均连接在一起并连接至 TP A 测试点。
C.
I
RM
= 最大恢复电流。
图 6-5
源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
A.
† 非 JEDEC 标准的雪崩时间符号。
B.
该数字信号发生器具有以下特性:t
r
≤ 10ns、t
f
≤ 10ns、Z
O
= 50Ω。
C.
输入脉冲持续时间 t
w
增加直至峰值电流 I
AS
= 600mA。能量测试水平定义为 E
AS
= (I
AS
x V
(BR)DSX
x t
av
)/2 = 75mJ。
图 6-6
单脉冲雪崩能量测试电路和波形
图 6-7
NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系
单脉冲曲线表示测量数据。不同脉冲持续时间的曲线基于以下公式:
方程式 1.
其中:
Z
θ
(t
w
) = 单脉冲热阻抗持续时间 t = t
w
秒
Z
θ
(t
c
) = 单脉冲热阻抗持续时间 t = t
c
秒
Z
θ
(t
w
+t
c
) = 单脉冲热阻抗持续时间 t = t
w
+ t
c
秒
d = t
w
/t
c