ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
因为 C 点是最接近功率器件的点,因此只需要针对 C 点评估检测级的最大延迟。该传感器的位置允许检测过流和短路,但代价是会增加环路中的寄生电感。检测延迟必须短于电源开关的短路耐受时间,因此取决于开关技术。以下数据仅供参考。为了确保耐受时间,请参阅器件数据表:
除了过流传感器的延迟外,还需要考虑输入滤波器的延迟、MCU 的响应时间和栅极驱动器的关断延迟。为了实现有效关断延迟小于 1.5μs,过流传感器的延迟必须小于 1μs。TI 提供了一系列专为此应用设计且延迟小于 300ns 的隔离式比较器。