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型号: MIC4425CWM
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内容描述: 双路3A峰值低侧MOSFET驱动器双极/ CMOS / DMOS工艺 [Dual 3A-Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/CMOS/DMOS Process]
分类和应用: 驱动器
文件页数/大小: 13 页 / 219 K
品牌: MIC [ MIC GROUP RECTIFIERS ]
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MIC4423/4424/4425
驾驶员的接地引脚直接连接到的接地端子
负载。不使用双绞线,其中所述第二金属丝中的
对是其他驱动器的输出,因为这将不提供
完成了两种驱动电流通路。同样,不要使用
扭曲的三元组具有两个输出和一个共同的返回,除非
两个负载是驱动器被安装极为接近
给对方,并且可以保证他们永远不会
在同一时间开关。
对于输出引线,印刷电路,一般的规则是使
他们的短,尽量宽。土地也应
被当作​​传输线:最小化急弯,
或收窄的土地,因为这些会引起振铃。对于
粗略估计,在1.59毫米( 0.062" )厚的G- 10 PCB一对
反对土地的每一个2.36毫米( 0.093" )宽转化为一个
约50Ω的特性阻抗。一半的宽度SUF网络CES
在0.787毫米( 0.031" )厚的板。为了获得精确的阻抗
与MIC4423 / 24/25驱动程序匹配,对1.59毫米( 0.062" )
登上台面宽度42.75毫米( 1.683" )将被要求,
由于驾驶员和(通常)其负载的低阻抗。
这是在大多数情况下显然是不切实际的。
一般的土地和电线之间的权衡点来
当土地上窄于3.18毫米( 0.125" )将需要
在1.59毫米( 0.062" )板。
以获得的驱动器和负载之间的最小延迟,它
被认为是最好的,以找到该驱动程序在尽可能靠近,以
负载(用适当的旁路) 。使用匹配变压器
成形在一块的同轴电缆,或几个两端匹配
在驱动器和负载之间的同轴电缆的长度,工作在
理论,但并不是最佳的。
驾驶控制房价
偶尔在有些情况下受控上升或
下降时间(其可以是比正常的要长
上升或下降的驱动器的输出的时间)所需的负载。在
这种情况下,它仍然是谨慎采用最佳实践
在旁路,接地和PCB布局,然后计算
通过降低负载(不驱动)的切换速度
加入适当的值,无感电阻器系列
在驱动器和负载的输出端之间。对于情况
在那里只涨不跌或只下跌应该放缓,电阻器
用一个快速二极管并联,以便在其它交换
方向保持快。由于该施密特触发器动作
驱动器的输入是不可能慢上升率(或下降)
驾驶者的输入信号,以实现对输出的减速。
输入级
该MIC4423的输入级/ 24/25包括一个单的
MOSFET类≤38pF的输入电容的阶段。
此电容表示从最大负载
驾驶员将通过其控制逻辑可以看出。漏极负载
输入MOSFET是-2mA电流源。因此,该
由驱动器绘制静态电流的变化取决于
输入的逻辑状态。
以下的输入级是一个缓冲级,它提供
滞后〜 400mV的用于输入,以防止振荡
当缓慢变化的输入信号,或使用时的噪音
存在于输入端。输入电压开关阈值
约1.5V ,这使得驾驶者直接相容
MIC4423/4424/4425
8
麦克雷尔INC 。
IBLE与TTL信号,或者与CMOS任何电源供电
3V和15V之间的电压。
该MIC4423 / 24/25的驱动,也可以直接由驱动
SG1524 / 25 /二十七分之二十六, TL494 / 95 , TL594 / 95 , NE5560 / 61 /62/ 68
TSC170 , MIC38C42 ,以及类似的开关模式电源
集成电路。通过重新定位主开关驱动功能到驱动程序
而不是使用一个比较有限的驱动能力
PWM IC 。在PWM IC工作温度更低,一般提高
它的性能和寿命,以及主开关开关
速度更快,从而减少开关损耗,并提高了系统的
EF网络效率。
该MIC4423的输入保护电路/ 24/25 ,在额外
重刑提供2kV的以上的ESD保护,也适用于
防止闭锁或逻辑混乱,由于振铃或电压尖峰
在逻辑输入端。在大多数CMOS器件时
逻辑输入上升到电源端子之上,或下降
接地端子的下方,​​所述装置可被破坏或
不能工作的,直到电源循环关闭
而上。该MIC4423 / 24/25驱动程序已被设计为
防止这种情况。输入电压偏移大到5V以下
接地并不会改变该设备的操作。输入excur-
sions高于电源电压,将导致多余的
电压传导到的电源端子
IC 。因为过量的电压被简单地传导到
电源端子,如果输入到驱动器留在高状态
当电源给驱动器被关断,电流为
高30毫安可以通过从驱动器中进行
输入端子的电源端子。这可能超载
任何的输出被驱动的驱动器,并可能导致
共享驱动程序的电源的其它设备,以及
该驱动程序,以当它们被假定为处于关闭操作,但
它不会伤害驱动程序本身。过高的输入电压
也减慢驱动向下,并导致更长的时间内
驱动程序中的传播延迟。牛逼
D2
例如,可以
增加至几百毫微秒。在一般情况下,同时
司机将接受这种滥用无损伤,
正确的终止线的喂养,使线路驱动器
尖峰和振铃最小化,将始终导致更快
和设备的运行更可靠,少留到EMI
被网络过滤的其他地方,不会那么紧张了其他组件
在电路中,并留下意外模式的机会较少
操作。
功耗
CMOS电路通常允许用户忽略功率显示
sipation 。逻辑系列,如4000系列和74Cxxx有
这只能源出或吸入的电流几毫安输出
租,甚至短路装置的输出与接地或
V
CC
可能不会损坏器件。 CMOS驱动器,在另一
另一方面,意在源或接收器的电流的安培数。
这是必要的,以便在驱动较大的容性负载
频率转换为兆赫兹范围内。包装显示电源
驾驶时可以很容易地超过了驱动器IC sipation
大负荷的高频率。小心因此必须支付
器件功耗在这一领域的工作时。
电源电流与频率和电源电流与
装入配有本数据表特性曲线
有助于估计在所述驱动器功耗。操作
2005年7月