ZHCSTV3 August   2024 AMC3306M05-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 调制器
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 数字输出
        1. 6.3.4.1 满标量程输入情况下的输出行为
        2. 6.3.4.2 高侧电源故障情况下的输出行为
      5. 6.3.5 隔离式直流/直流转换器
      6. 6.3.6 诊断输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 数字滤波器用途
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 车载充电器 (OBC) 应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 分流电阻器阻值调整
          2. 7.2.1.2.2 输入滤波器设计
          3. 7.2.1.2.3 位流滤波
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 最佳设计实践
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWE|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型特性

适用条件为:VDD = 3.3V,INP = –50mV 至 +50mV,INN = HGND,fCLKIN = 20MHz 且 sinc3 滤波器的 OSR = 256,并具有 16 位分辨率(除非另有说明)

AMC3306M05-Q1 输入偏置电流与共模输入电压间的关系
 
图 5-6 输入偏置电流与共模输入电压间的关系
AMC3306M05-Q1 输入偏置电流与温度间的关系
 
图 5-8 输入偏置电流与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 失调电压误差与电源电压间的关系
 
图 5-10 失调电压误差与电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 增益误差与输入时钟频率间的关系
 
图 5-12 增益误差与输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 增益误差与温度间的关系
 
图 5-14 增益误差与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 积分非线性与输入时钟频率间的关系
 
图 5-16 积分非线性与
输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 积分非线性与温度间的关系
 
图 5-18 积分非线性与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 信噪比和信纳比与输入信号频率间的关系
 
图 5-20 信噪比和信纳比与输入信号频率间的关系
AMC3306M05-Q1 信噪比和信纳比与电源电压间的关系
 
图 5-22 信噪比和信纳比与电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 总谐波失真与输入信号幅度间的关系
 
图 5-24 总谐波失真与
输入信号幅度间的关系
AMC3306M05-Q1 总谐波失真与输入时钟频率间的关系
 
图 5-26 总谐波失真与
输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 总谐波失真与温度间的关系
 
图 5-28 总谐波失真与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 无杂散动态范围与输入信号频率间的关系
 
图 5-30 无杂散动态范围与输入信号频率间的关系
AMC3306M05-Q1 无杂散动态范围与电源电压间的关系
 
图 5-32 无杂散动态范围与电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 1kHz 输入信号时的输出频谱
 
图 5-34 1kHz 输入信号时的输出频谱
AMC3306M05-Q1 共模抑制比与输入信号频率间的关系
 
图 5-36 共模抑制比与
输入信号频率间的关系
AMC3306M05-Q1 电源电流与电源电压间的关系
 
图 5-38 电源电流与电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 电源电流与温度间的关系
 
图 5-40 电源电流与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 IH 降额与环境温度间的关系
 
图 5-42 IH 降额与环境温度间的关系
AMC3306M05-Q1 输入偏置电流与电源电压间的关系
 
图 5-7 输入偏置电流与电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 失调电压误差与输入时钟频率间的关系
 
图 5-9 失调电压误差与输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 失调电压误差与温度间的关系
 
图 5-11 失调电压误差与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 增益误差与电源电压间的关系
 
图 5-13 增益误差与电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 积分非线性与输入电压间的关系
 
图 5-15 积分非线性与输入电压间的关系
AMC3306M05-Q1 积分非线性与电源电压间的关系
 
图 5-17 积分非线性与
电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 信噪比和信纳比与输入信号幅度间的关系
 
图 5-19 信噪比和信纳比与输入信号幅度间的关系
AMC3306M05-Q1 信噪比和信纳比与输入时钟频率间的关系
 
图 5-21 信噪比和信纳比与输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 信噪比和信纳比与温度间的关系
 
图 5-23 信噪比和信纳比与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 总谐波失真与输入信号频率间的关系
 
图 5-25 总谐波失真与
输入信号频率间的关系
AMC3306M05-Q1 总谐波失真与电源电压间的关系
 
图 5-27 总谐波失真与
电源电压间的关系
AMC3306M05-Q1 无杂散动态范围与输入信号幅度间的关系
 
图 5-29 无杂散动态范围与输入信号幅度间的关系
AMC3306M05-Q1 无杂散动态范围与输入时钟频率间的关系
 
图 5-31 无杂散动态范围与输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 无杂散动态范围与温度间的关系
 
图 5-33 无杂散动态范围与温度间的关系
AMC3306M05-Q1 10kHz 输入信号时的输出频谱
 
图 5-35 10kHz 输入信号时的输出频谱
AMC3306M05-Q1 电源抑制比与纹波频率间的关系
 
图 5-37 电源抑制比与纹波频率间的关系
AMC3306M05-Q1 电源电流与输入时钟频率间的关系
 
图 5-39 电源电流与
输入时钟频率间的关系
AMC3306M05-Q1 高侧 LDO 输出电压与电源电压间的关系
 
图 5-41 高侧 LDO 输出电压与电源电压间的关系