0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电气特性:离散输出高边驱动

华为数据通信 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-06-29 08:44 次阅读

表B51给出了所有高边驱动输出的电气特性。分段显示了高边驱动输出子类别的具体示意图和额外的电气特性:ODH_Vs_x、ODHS_Vs_x、ODH_Vcc_x、OPH_Vs_x、OPHS_Vs_x、OPH_Vcc_x、OFH_Vs_x、OFH_Vcc_x。表B52中的附加参数必须在一般的高边驱动输出中指定。

表B51:离散输出,高边,一般电特性。

电气特性:离散输出高边驱动

电气特性:离散输出高边驱动

电气特性:离散输出高边驱动

注1:Umin、Unom和Umax由GMW3172代码字符串的电气代码字母定义。

表B52:离散输出,高边,一般,其他参数要求。

电气特性:离散输出高边驱动

B6.2.1 ODH_Vs_x。ODH_Vs_x是一个交换的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vs_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B53所示的电气特性。参见图B31。

电气特性:离散输出高边驱动

图B31:离散输出,高边,末调制Vs (ODH_Vs_x)

表B53:离散输出,高边,末调制Vs,电特性(ODH_Vs_x)注1。
电气特性:离散输出高边驱动

注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。

B6.2.2 ODHS_Vs_x。ODHS_Vs_x是一个开关的输出,具有快速切换需求。除了表B51的电气特性外,ODHS_Vs_x输出应具有表B54所示的电气特性。参见图B32。

电气特性:离散输出高边驱动


图B32:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关(ODHS_Vs_x)

表B54:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关,电气特性(ODHS_Vs_x)注1。
电气特性:离散输出高边驱动

注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。

B6.2.3 ODH_Vcc_x。ODH_Vcc_x是一个开关的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vcc_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B55所示的电气特性。参见图B33。

电气特性:离散输出高边驱动

图B33:离散输出,高边,调节5v (ODH_Vcc_x)

表B55:离散输出,高边,调节5 V,电特性(ODH_Vcc_x)注1。
电气特性:离散输出高边驱动

注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。

B6.2.4 OPH_Vs_x / OFH_Vs_x。OPH_Vs_x是由Vs. OFH_Vs_x提供的高边PWM输出,是由表B51(表B51)的电气特性所提供的一种高边频率输出,而表B51的电学特性则为表B56所提供的电特性。表B57中的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vs提供的输出。参见图B34。

电气特性:离散输出高边驱动

图B34:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)

表B56:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,电特性(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)注1。
电气特性:离散输出高边驱动

注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。

表B57:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,其他参数要求。

电气特性:离散输出高边驱动

注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。为了使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动,适用于5 - 95%的工作周期限制。

B6.2.5 OPHS_Vs_x。OPHS_Vs_x是一个高边PWM功率驱动输出,除了表B51的电气特性之外,OPHS_Vs_x的输出应具有表B58所示的电气特性。参见图B35。

电气特性:离散输出高边驱动

图B35:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动(OPHS_Vs_x)

表B58:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动,电特性(OPHS_Vs_x)注1。

电气特性:离散输出高边驱动

注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。

B6.2.6 OPH_Vcc_x / OFH_Vcc_x。OPH_Vcc_x是Vcc提供的一个高边PWM输出。OFH_Vcc_x是由Vcc提供的高频率输出。除了表B51的电特性外,一个OPH_Vcc_x或OFH_Vcc_x的输出应具有表B59中给出的电特性。表B60的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vcc提供的输出。参见图B36。

电气特性:离散输出高边驱动

图B36:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)

表B59:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,电特性(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)注1。

电气特性:离散输出高边驱动

注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。

表B60:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,其他参数要求。

电气特性:离散输出高边驱动

注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动的工作周期限制为5 - 95%。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电气
    +关注

    关注

    18

    文章

    1166

    浏览量

    53113
  • 驱动
    +关注

    关注

    12

    文章

    1838

    浏览量

    85263

原文标题:2018用户大会开启在即,四大展区提前揭秘

文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    驱动LED负载LED和BUZZER

    负载LED和BUZZERLED的问题主要在于在漏电流的情况下,它会微亮,而且只需要很短的时间就能导通,因此会导致很多的问题。如图所示,驱动LED(可能并不是主负载,
    发表于 11-21 13:55 2856次阅读

    国产开关新品不断!单晶技术、高精度电流检测

      电子发烧友网报道(文/莫婷婷)保险丝/熔断器、继电器在新能源汽车的安全中发挥着关键的作用,但特斯拉通过对整车电子电气架构的创新设计,决定取消保险丝、继电器。随之,车载开关芯片作为一种集成
    的头像 发表于 06-03 07:20 4758次阅读
    国产<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>开关新品不断!单晶技术、高精度电流检测

    USB的电气特性

    的简短连续电路,并要求连接器上有电缆屏蔽,以免设备在使用过程中被损坏。它有两种工作7状态,即低态和态。在低态时,驱动器的静态输出端的工作电压Vol变动范围为0~0.3V,且接有一个15kΩ的接地负载
    发表于 06-17 10:34

    buck电路中,IR2110驱动MOS管无法输出怎么回事?

    我buck电路中要用IR2110驱动MOS管开断,按照2110数据手册的电路连接,我们焊完后的电路只有低能够用示波器看到pwm波,而没有。并且我们低
    发表于 08-14 08:35

    驱动

    本帖最后由 daxinba 于 2021-11-24 22:14 编辑 我设计了一个测试电路,其中有一个用来驱动MOS开关的芯片UCC21530(用于驱动),两路
    发表于 11-16 15:50

    求助,NOS驱动电路设计

    求助,路过的大神帮忙看看这个电路上的6引脚芯片是什么?想找个NOS驱动电路。
    发表于 03-06 22:02

    离散时间系统的频率响应特性

    离散时间系统的频率响应特性:离散系统频响特性的定义频响特性的几何确定法一.离散系统频响
    发表于 09-30 19:36 0次下载

    无磁芯变压器在驱动中的应用

    本文分析了半桥驱动器的特性,指出了目前在半桥结构中高驱动存在的缺陷。介绍了一种低廉的
    发表于 10-16 09:52 18次下载

    无磁芯变压器在驱动中的应用

    无磁芯变压器在驱动中的应用 在半桥结构中驱动开关必须要有信号从控制器传送到浮动
    发表于 04-30 09:07 655次阅读
    无磁芯变压器在<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动</b>中的应用

    开关的热分析

    开关的热分析 首先定义一下开关:[high side switch]HSD,刚开始接触这个东西觉得不太明白,其实就是一个带Logic
    发表于 11-21 10:53 1255次阅读

    MAX15054 MOSFET驱动器,用于HB LED驱

    MAX15054 MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用   概述 MAX15054是
    发表于 01-28 08:43 1847次阅读
    MAX15054 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>器,用于HB LED驱

    网格离散极小曲面建模方法

    如何实现极小曲面的快速三维建模,是几何设计与计算领域中的难点和热点问题.给定一条封闭的边界离散折线,研究如何构造以其为边界的四网格离散极小曲面.首先从曲面的内蕴微分几何度量出发,给出了离散
    发表于 01-08 10:56 1次下载

    电气接口的离散输出驱动的详细资料概述

    离散输出驱动。表B51给出了所有
    的头像 发表于 07-01 11:35 6660次阅读

    开关与低开关的区分使用

    相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低驱动。 【
    的头像 发表于 07-05 17:05 4836次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>开关与低<b class='flag-5'>边</b>开关的区分使用

    SmartFET的保护特性详解

    点击蓝字 关注我们 本系列文章将介绍 安森美(onsemi) SmartFET的结构和设计理念,可作为了解该器件在特定应用中如何工作的指南。范围仅限于具有模拟电流检测输出的SmartFET。本系
    的头像 发表于 12-04 19:15 1089次阅读