FAN3227TMX
FAN3227TMX
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FAN3227TMX 的特性
■工业−标准品诺特
■4.5−V至18−V工作范围
■3.−VDD=12 V时的峰值接收器/电源
■2.4 A−水槽/1.6−VOUT=6 V时的电源
■TTL或CMOS输入阈值的选择
■四种版本的双独立驱动程序:
◆双反转+启用(FAN3226)
◆双非−反转+启用(FAN3227)
◆双引脚双输入−输出配置:− 与FAN3225x(FAN3228)兼容− 与TPS2814D(FAN3229)兼容
■如果没有输入,内部电阻器将关闭驱动器
■MillerDrive技术
■12−ns/9−ns典型上升/下降时间(1−nF负载)
■20岁以下−ns典型传播延迟在1ns内与另一个信道匹配
■通过并联通道实现双电流能力
■8.−铅SOIC封装
■额定环境温度为-40°C至+125°C
■AEC−Q100合格且具备PPAP能力
 
 
FAN3227TMX 的说明
风扇3226−29系列双2 A门驱动器设计用于驱动N−通道增强−低电压模式MOSFET−通过在短开关间隔期间提供高峰值电流脉冲的侧开关应用。该驱动程序具有TTL或CMOS输入阈值。内部电路提供了一个−电压锁定功能通过保持低输出,直到电源电压在工作范围内。此外,对于需要具有关键定时的双栅极驱动器的应用,例如同步整流器,驱动器具有A和B通道之间匹配的内部传播延迟。这使得并联连接两个驱动器可以有效地将驱动单个MOSFET的电流能力提高一倍。
 
FAN322X驱动程序包含MillerDrive™ 最终输出阶段的架构。这个两极−MOSFET组合在MOSFET匝的米勒平台阶段提供高电流−打开/打开−关闭过程,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨道−到−轨道电压摆动和反向电流能力。
 
FAN3226提供两个反转驱动器,FAN3227提供两个非反转驱动器−反转驱动程序。每个设备都有两个独立的启用引脚,如果未连接,则默认为ON。在FAN3228和FAN3229中,每个通道都有相反极性的双输入,这允许配置为非对称−使用第二个输入,使用可选启用功能进行反转或反转。如果一个或两个输入未连接,内部电阻会使输入偏置,从而使输出拉低,以保持功率MOSFET关闭。
 
FAN3227TMX 的特性
■工业−标准品诺特
■4.5−V至18−V工作范围
■3.−VDD=12 V时的峰值接收器/电源
■2.4 A−水槽/1.6−VOUT=6 V时的电源
■TTL或CMOS输入阈值的选择
■四种版本的双独立驱动程序:
◆双反转+启用(FAN3226)
◆双非−反转+启用(FAN3227)
◆双引脚双输入−输出配置:− 与FAN3225x(FAN3228)兼容− 与TPS2814D(FAN3229)兼容
■如果没有输入,内部电阻器将关闭驱动器
■MillerDrive技术
■12−ns/9−ns典型上升/下降时间(1−nF负载)
■20岁以下−ns典型传播延迟在1ns内与另一个信道匹配
■通过并联通道实现双电流能力
■8.−铅SOIC封装
■额定环境温度为-40°C至+125°C
■AEC−Q100合格且具备PPAP能力
 
 
FAN3227TMX 的说明
风扇3226−29系列双2 A门驱动器设计用于驱动N−通道增强−低电压模式MOSFET−通过在短开关间隔期间提供高峰值电流脉冲的侧开关应用。该驱动程序具有TTL或CMOS输入阈值。内部电路提供了一个−电压锁定功能通过保持低输出,直到电源电压在工作范围内。此外,对于需要具有关键定时的双栅极驱动器的应用,例如同步整流器,驱动器具有A和B通道之间匹配的内部传播延迟。这使得并联连接两个驱动器可以有效地将驱动单个MOSFET的电流能力提高一倍。
 
FAN322X驱动程序包含MillerDrive™ 最终输出阶段的架构。这个两极−MOSFET组合在MOSFET匝的米勒平台阶段提供高电流−打开/打开−关闭过程,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨道−到−轨道电压摆动和反向电流能力。
 
FAN3226提供两个反转驱动器,FAN3227提供两个非反转驱动器−反转驱动程序。每个设备都有两个独立的启用引脚,如果未连接,则默认为ON。在FAN3228和FAN3229中,每个通道都有相反极性的双输入,这允许配置为非对称−使用第二个输入,使用可选启用功能进行反转或反转。如果一个或两个输入未连接,内部电阻会使输入偏置,从而使输出拉低,以保持功率MOSFET关闭。
 
电话:+86-0755-84196189 
传真:+86-0755-83687442
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