ZHCSST2 November 2024 LMG2640
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
低侧 GaN 功率 FET | ||||||
RDS(on)(ls) | 漏源(SW 至 SL)导通电阻 | VINL = 5V,ID(ls) = 4.8A,TJ = 25°C | 105 | mΩ | ||
VINL = 5V,ID(ls) = 4.8A,TJ = 125°C | 200 | |||||
IDSS(ls) | 漏极(SW 至 SL)漏电流 | VDS(hs) = 0V,VDS(ls) = 650V,TJ = 25°C | 3.1 | µA | ||
VDS(hs) = 0V,VDS(ls) = 650V,TJ = 125°C | 15.4 | |||||
QOSS(ls) | 输出(SW 至 SL)电荷 | VDS(hs) = 0V,VDS(ls) = 400V | 33.6 | nC | ||
COSS(ls) | 输出(SW 至 SL)电容 | 51.0 | pF | |||
EOSS(ls) | 输出(SW 至 SL)电容储存能量 | 4.64 | µJ | |||
COSS,er(ls) | 与能量相关的有效输出(SW 至 SL)电容 | 58.0 | pF | |||
COSS,tr(ls) | 与时间相关的有效输出(SW 至 SL)电容 | VDS(hs) = 0V,VDS(ls) = 0V 至 400V | 84.0 | pF | ||
QRR(ls) | 反向恢复电荷 | 0 | nC | |||
高侧 GaN 功率 FET | ||||||
RDS(on)(hs) | 漏源(DH 至 SW)导通电阻 | VINH = 5V,ID(hs) = 4.8A,TJ = 25°C | 105 | mΩ | ||
VINH = 5V,ID(hs) = 4.8A,TJ = 125°C | 200 | |||||
IDSS(hs) | 漏极(DH 至 SW)漏电流 | VDS(ls) = 0V,VDS(hs) = 650V,TJ = 25°C | 3.1 | µA | ||
VDS(ls) = 0V,VDS(hs) = 650V,TJ = 125°C | 15.4 | |||||
QOSS(hs) | 输出(DH 至 SW)电荷 | VDS(ls) = 0V,VDS(hs) = 400V | 33.6 | nC | ||
COSS(hs) | 输出(DH 至 SW)电容 | 51.0 | pF | |||
EOSS(hs) | 输出(DH 至 SW)电容储存能量 | 4.64 | µJ | |||
COSS,er(hs) | 与能量相关的有效输出(DH 至 SW)电容 | 58.0 | pF | |||
COSS,tr(hs) | 与时间相关的有效输出(DH 至 SW)电容 | VDS(ls) = 0V,VDS(hs) = 0V 至 400V | 84.0 | pF | ||
QRR(hs) | 反向恢复电荷 | 0 | nC | |||
低侧过流保护 | ||||||
IT(OC)(ls) | 过流故障 - 阈值电流 | 8.2 | 9.1 | 10 | A | |
高侧过流保护 | ||||||
IT(OC)(hs) | 过流故障 - 阈值电流 | 8.2 | 9.1 | 10 | A | |
自举整流器 | ||||||
RDS(on) | AUX 至 BST 导通电阻 | VINL = 5V,VAUX_BST = 1V,TJ = 25°C | 8 | Ω | ||
VINL = 5V,VAUX_BST = 1V,TJ = 125°C | 14 | |||||
AUX 至 BST 电流限制 | VINL = 5V,VAUX_BST = 7V | 210 | 240 | 270 | mA | |
BST 至 AUX 反向电流阻断阈值 | VINL = 5V | 15 | mA | |||
CS | ||||||
电流检测增益 (ICS(src) / ID(LS)) | VINL = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V,0A ≤ ID(ls) < IT(OC)(ls) | 0.616 | mA/A | |||
电流检测输入失调电流 | VINL = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V,0A ≤ ID(ls) < IT(OC)(ls) | -82 | 82 | mA | ||
发生过流故障后,在 INL 保持高电平时初始保持输出 | VINL = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V | 7 | mA | |||
ICS(src)(OC)(final) | 发生过流故障后,在 INL 保持高电平时的最终保持输出 | VINL = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V | 10 | 12 | 15.5 | mA |
输出钳位电压 | VINL = 5V,ID(ls) = 8.1A,CS 从外部源获得 5mA 灌电流 | 2.5 | V | |||
EN、INL、INH | ||||||
VIT+ | 正向输入阈值电压 | 1.7 | 2.45 | V | ||
VIT– | 负向输入阈值电压 | 0.7 | 1.3 | V | ||
输入阈值电压迟滞 | 1 | V | ||||
下拉输入电阻 | 0V ≤ VPIN ≤ 3V | 200 | 400 | 600 | kΩ | |
下拉输入电流 | 10V ≤ VPIN ≤ 26V;VAUX = 26V | 10 | µA | |||
过热保护 | ||||||
温度故障 – 正向阈值温度 | 150 | °C | ||||
温度故障 – 负向阈值温度 | 130 | °C | ||||
温度故障 – 阈值温度迟滞 | 20 | °C | ||||
FLT | ||||||
低电平输出电压 | 置为有效时 FLT 灌电流为 1mA | 200 | mV | |||
关断状态灌电流 | 取消置位时 VFLT = VAUX | 1 | µA | |||
AUX | ||||||
VAUX,T+(UVLO) | UVLO – 正向阈值电压 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | V | |
UVLO – 负向阈值电压 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | V | ||
UVLO – 阈值电压迟滞 | 250 | mV | ||||
待机静态电流 | VEN = 0V | 50 | 80 | µA | ||
静态电流 | 250 | 370 | µA | |||
VINL = 5V,ID(ls) = 0A | 1250 | µA | ||||
工作电流 | VINL = 0V 或 5V,VDS(ls) = 0V,ID(ls) = 0A,fINL = 500kHz | 3.5 | mA | |||
BST | ||||||
VBST_SW,T+(UVLO) | 使 FET 导通的 VBST_SW UVLO - 正向阈值电压 | 6.7 | 7 | 7.3 | V | |
使 FET 保持开启的 VBST_SW UVLO – 负向阈值电压 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | V | ||
静态电流 | 65 | 100 | µA | |||
VINH = 5V | 350 | |||||
工作电流 | VINH = 0V 或 5V,VDS(hs) = 0V;fINH = 500kHz | 2.1 | mA |