ZHCSZ39A September   2025  – December 2025 DRV81646

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
    6. 5.6 时序要求
    7.     13
    8. 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 控制接口和转换率 (RSLEW/CNTL)
      2. 6.3.2 使用 FET 源极端子进行电流检测
      3. 6.3.3 集成钳位二极管 VCLAMP
      4. 6.3.4 保护电路
        1. 6.3.4.1 ILIM 模拟电流限制
          1. 6.3.4.1.1 负载电阻对 TSD 之前功率耗散的影响
        2. 6.3.4.2 截止延迟 (COD)
        3. 6.3.4.3 浪涌模式
        4. 6.3.4.4 热关断 (TSD)
        5. 6.3.4.5 欠压锁定 (UVLO)
      5. 6.3.5 故障条件汇总
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件接口运行
      2. 6.4.2 并行输出
      3. 6.4.3 SPI 模式
        1. 6.4.3.1 奇偶校验位计算
        2. 6.4.3.2 SPI 输入数据包
        3. 6.4.3.3 SPI 响应数据包
        4. 6.4.3.4 SPI 错误报告
        5. 6.4.3.5 SPI 菊花链
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 外部组件
      2. 7.2.2 持续电流能力
      3. 7.2.3 功率耗散
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 大容量电容
    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 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    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

持续电流能力

表 7-3下面的表 7-4 显示了在不同环境温度及不同通道开启数量下,各通道持续电流能力的评估结果。行 1 个通道开启 表示当 1 个输出通道开启,其余 3 个关闭时,该通道的持续电流能力。行 2 个通道开启 表示当 2 个通道在均等负载下开启,另两个关闭时的情况。行 4 个通道开启 表示所有 4 个通道同时开启,且各通道负载均等时的电流能力。例如,当 4 个通道开启 时,每个通道可输出 2.7A(采用 PWP 封装),通过器件的总电流为 10.8A

这些数据来自大型 PCB 上的基准测试,其布局针对功率耗散进行了优化,每个系统和 PCB 设计的持续电流能力都不同。

表 7-3 每个 OUTx 具有 FET 直流电流能力 — PWP 封装
设置 25°C 55°C 85°C 125°C
1 个通道开启 3.7A 3.4A 3.2A 2.5A
2 个通道开启 3.5A 3.0A 2.7A 2.1A
4 个通道开启 2.7A 2.4A 2.0A 1.5A
表 7-4 每个 OUTx 具有 FET 直流电流能力 — DGQ 封装
设置 25°C 55°C 85°C 125°C
1 个通道开启 3.4A 3.1A 2.9A 2.4A
2 个通道开启 3.1A 2.7A 2.4A 1.8A
4 个通道开启 2.5A 2.2A 1.7A 1.3A

请注意,这仅适用于连续开启的负载,而不适用于 PWM。使用 PWM 切换输出会引入开关损耗,从而使器件进一步发热,导致平均电流能力明显降低。