ZHCSR94 march   2023 AMC23C15-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特征
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 基准输入
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 开漏数字输出
      5. 7.3.5 上电和断电行为
      6. 7.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 过流和短路电流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  10. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用曲线

图 8-2 显示了 AMC23C15-Q1 对振幅为 140mVPP 的双极三角输入波形的典型响应。当 VIN 超过由 REF 引脚电压(在本示例中偏置至 50mV)确定的 ±50mV 电平时,OUT1 将切换。当 VIN 超过由固定内部基准值确定的 ±60mV 电平时,OUT2 将切换。

GUID-20220707-SS0I-GPHB-Z2VD-DBK32V5C9W6J-low.svg 图 8-2 AMC23C15-Q1 对三角输入波形的输出响应

AMC23C15-Q1 的集成 LDO 极大地放宽了高压侧的电源要求,并允许通过非稳压变压器、电荷泵和自举电源为器件供电。如下图所示,内部 LDO 为内部电路提供稳定的工作电压,即使在 2VPP 及更高的纹波电压下,跳变阈值也能保持基本不受干扰。

GUID-20220705-SS0I-XGNK-PSF3-VRMNBDZ99GRF-low.svg图 8-3 跳变阈值对 VDD1 纹波电压的灵敏度(Cmp0,fRIPPLE = 10kHz)
GUID-20220705-SS0I-ZDHP-LHS8-FDJFRH7QCLM2-low.svg图 8-5 跳变阈值对 VDD1 纹波电压的灵敏度(Cmp2,fRIPPLE = 10kHz)
GUID-20220705-SS0I-WVZB-MMZ4-1BLWGKCGFWLK-low.svg图 8-4 跳变阈值对 VDD1 纹波电压的灵敏度(Cmp1,fRIPPLE = 10kHz)
GUID-20220705-SS0I-VSNK-CNWR-K8KWGVFW8TMF-low.svg图 8-6 跳变阈值对 VDD1 纹波电压的灵敏度(Cmp3,fRIPPLE = 10kHz)