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意法半导体L99MC6GJ电流输出驱动器是什么?简单了解一下!

2026/2/11 10:24:36
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L99MC6GJ IC是一款高度灵活的单片中电流输出驱动器,它包含3个专用低压侧输出(通道4至6)和3个独立的自配置输出(通道1至3),可以以任何组合用作低压侧或高压侧驱动器。L99MC6GJ可以控制电感负载、白炽灯泡或LED。

意法半导体L99MC6GJ电流输出驱动器是什么?简单了解一下!

L99MC6GJ可用于具有交叉电流保护的半桥配置。

通道2可以通过IN/PWM引脚直接控制,用于PWM应用。IN/PWM信号可以应用于任何其他输出。

集成的16位标准串行外围接口(SPI)控制所有输出并提供诊断信息:正常运行、断开状态下的开路负载、过电流、温度警告、超温。

那么,它都具备哪些特征呢?

3 独立自配置高端/低端通道

3 低压侧通道

最小0.6 A时每个输出的电流限制

PWM直接模式

带恢复模式的灯泡模式

带转换速率控制的LED模式

带横流保护的桥式模式

用于数据通信的SPI接口

温度警告

所有输出过热保护

所有输出均具有短路保护

关闭模式下可配置的开路负载检测

VCC电源电压3.0V至5.25V

待机模式下电流消耗极低5µA(典型值)

内部钳位二极管

HS开关在3 V起动电压下工作

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    2026-02-11
    与许多 IC 电源稳压器一样,LT1963A-X 具有安全工作区保护。安全工作区保护在输入-输出电压差增加时降低电流限制,并将内部功率晶体管保持在所有输入-输出电压值的安全工作区。该保护旨在在所有输入-输出电压值下提供一定的输出电流,直至器件击穿。首次通电时,随着输入电压上升,输出跟随输入,允许稳压器在非常重的负载下启动。在启动期间,随着输入电压上升,输入-输出电压差很小,允许稳压器提供大输出电流。在高输入电压下,可能会出现一个问题:移除输出短路后,输出电压无法恢复。其他稳压器,如 LT1085,也表现出这种现象,因此这不是 LT1963A-X 独有的。当输入电压高且输出电压低时,该问题会在重输出负载下发生。常见情况是在输入电压已经开启后,立即移除短路或将关断引脚拉高。对于这种负载,负载线可能与输出电流限制曲线在两个点相交。如果发生这种情况,稳压器有两个稳定的输出工作点。通过这种双交叉,输入电源可能需要循环降至零并再次上升才能使输出恢复。
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    2026-02-11
    LT3094 需要输出电容来保证稳定性。鉴于其高带宽,ADI 推荐使用低 ESR 和低 ESL 陶瓷电容。稳定性要求最小 10µF 输出电容,ESR 低于 30mΩ,ESL 低于 1.5nH。鉴于使用单个 10µF 陶瓷输出电容实现的高 PSRR 和低噪声性能,更大的输出电容值只能略微改善性能,因为稳压器带宽随输出电容增加而降低——因此,使用大于最小 10µF 输出电容几乎没有什么好处。尽管如此,较大的输出电容值确实可以减少负载瞬态期间的峰值输出偏差。请注意,用于为 LT3094 供电的单个元件去耦的旁路电容会增加有效输出电容。对使用的陶瓷电容类型给予额外考虑。它们用各种电介质制造,每种在温度和施加电压下表现不同。最常用的电介质具有 EIA 温度特性代码 Z5U、Y5V、X5R 和 X7R。电介质特性适用性Z5U 和 Y5V适合在小封装中提供高电容,但电压和温度系数较强不太适合 LT3094X5R 和 X7R特性更稳定,更适合与 LT3094 一起使用推荐X7R 电介质在温度范围内具有更好的稳定性,而 X5R 较便宜且提供更高的容值。尽管如此,使用 X5R 和 X7R 电容时仍必须小心。X5R 和 X7R 代码仅规定工作温度范围和随温度的最大电容变化。虽然 X5R 和 X7R 的直流偏置电容变化比 Y5V 和 Z5U 电介质好,但仍可能显著降低电容至足够水平以下。如下图所示,电容直流偏置特性往往随元件封装尺寸增加而改善,但高度建议在操作电压下验证预期电容。由于其在小封装尺寸中的良好电压系数,ADI 推荐使用 Murata 的 GJ8 系列陶瓷电容。
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    2026-02-11
    LT3015 稳压器在 10Hz 至 100kHz 带宽内提供低输出电压噪声,同时以满负载电流工作。在单位增益配置工作时,该频率范围内的输出电压噪声约为 240nV/√Hz。对于较高的输出电压(使用电阻分压器),输出电压噪声会相应增加。为了降低较高输出电压的输出电压噪声,请在 V_OUT 至 V_ADJ 之间包含一个前馈电容(C_FF)。建议使用高质量、低泄漏的电容。该电容在高频下旁路电阻分压器网络,从而降低输出噪声。使用 10nF 前馈电容,当输出电压通过 100µA 反馈电阻分压器设置为 −5V 时,输出噪声从 220µV_RMS 降低至 70µV_RMS。如果不注意电路布局和测试,通常会测量到较高的输出电压噪声值。附近走线的串扰会在 LT3015 的输出上感应不需要的噪声。此外,还必须考虑电源纹波抑制(PSRR),因为 LT3015 不表现出无限的 PSRR,因此一小部分输入噪声会传播到输出。使用从 V_OUT 至 V_ADJ 的前馈电容(C_FF)还有一个额外的好处,即改善大于 −1.22V 的输出电压的瞬态响应和 PSRR。没有前馈电容,当输出电压升至 −1.22V 以上时,响应和建立时间会增加。使用下图中的方程来确定 C_FF 的最小值,以实现与 −1.22V 输出电压性能相似的瞬态(和噪声)性能,无论选择的输出电压如何见典型性能特性部分的瞬态响应和输出噪声。需要注意的是,启动时间受前馈电容使用的影响。启动时间与前馈电容的大小和输出电压成正比,与反馈电阻分压器电流成反比。特别是,当输出电压通过 100µA 反馈电阻分压器电流设置为 −5V 时,使用 10nF 前馈电容和 10µF 输出电容,启动时间减慢至 860µs。
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    2026-02-11
    问:LT3015低噪稳压器的保护特性是什么吗?答:LT3015 集成了多项保护功能,使其成为电池供电应用的理想选择。除与单片稳压器相关的正常保护功能(如限流和热限流)外,该器件还能保护自身免受反向输入电压和反向输出电压的损害。精密限流和热过载保护旨在保护 LT3015 免受器件输出端电流过载条件的影响。正常工作时,不要让结温超过 125°C。将 LT3015 的输出拉至地以上不会对器件造成损坏。如果 IN 悬空或接地,OUT 可以被拉至地以上 30V。此外,OUT 表现为开路,即没有电流流入该引脚。如果 IN 由电压源供电,OUT 吸收 LT3015 的短路电流并通过热限流保护自身。在这种情况下,将 SHDN 引脚接地可关闭器件并阻止 OUT 吸收短路电流。
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    2026-02-11
    一、定义亚德诺LT3015系列是低噪声、低压差、负线性稳压器,具有快速瞬态响应。这些器件在310mV的典型压降下提供高达1.5A的输出电流。工作静态电流通常为1.1mA,在停机时降至1μA。在漏极时,静态电流也得到了很好的控制。除了快速的瞬态响应外,LT3015系列还具有非常低的输出噪声,使其成为噪声敏感应用的理想选择。LT3015稳压器稳定,最小输出电容为10μF。此外,该稳压器可以使用小型陶瓷电容器,而无需像其他稳压器那样添加ESR。内部保护电路包括反向输出保护、带折返的精确电流限制和带滞后的热限制。LT3015稳压器可提供2.5V、3V、3.3V、5V、-12V和-15V的固定输出电压,也可作为具有-1.22V参考电压的可调设备。封装包括5导联TO-220和DD-Pak、热增强型12导联MSOP和薄型(0.75mm)8导联3mm×3mm DFN。二、功能输出电流:1.5A压降:310mV带折叠的精密电流限制低输出噪声:60µVRMS(10Hz至100kHz)低静态电流:1.1mA精确正或负停机逻辑快速瞬态响应宽输入电压范围:-1.8V至-30V可调输出电压范围:-1.22V至-29.3V固定输出电压:-2.5V、-3V、-3.3V、-5V、-12V、-15V液滴中受控的静态电流1µA停机时的静态电流稳定,输出电容为10µF陶瓷、钽或铝电容器稳定滞后热极限反向输出保护5引脚TO-220和DD-Pak,热增强12引脚MSOP和8引脚3mm×3mm×0.75mm DFN封装三、应用开关电源后调节器负逻辑电源低噪声仪表工业用品LT1963A的负互补
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