orde_bg

produtos

LM74700QDBVRQ1 Novo Orixinal En Stock Compoñentes electrónicos Circuíto IC integrado

Descrición curta:

O LM74700-Q1 é un controlador de diodo ideal para automoción AEC Q100 que funciona xunto cun MOSFET de canle N externo como un rectificador de diodos ideal para protección de polaridade inversa con baixas perdas cunha caída de tensión directa de 20 mV.O amplo rango de entrada de subministración de 3,2 V a 65 V permite o control de moitas tensións de bus de CC populares, como os sistemas de baterías de automóbiles de 12 V, 24 V e 48 V.O soporte de tensión de entrada de 3,2 V é especialmente axeitado para os requisitos severos de manivela en frío nos sistemas automotivos.O dispositivo pode soportar e protexer as cargas de tensións de alimentación negativas ata -65 V. O dispositivo controla a PORTA do MOSFET para regular a caída de tensión directa a 20 mV.O esquema de regulación permite un apagado elegante do MOSFET durante un evento de corrente inversa e garante un fluxo de corrente inversa de CC cero.A resposta rápida (< 0,75 µs) ao bloqueo de corrente inversa fai que o dispositivo sexa adecuado para sistemas con requisitos de retención de tensión de saída durante as probas de pulso ISO7637, así como para fallas de enerxía e condicións de microcurto de entrada.O controlador LM74700-Q1 proporciona unha unidade de porta de bomba de carga para un MOSFET de canle N externo.A clasificación de alta tensión do LM74700-Q1 axuda a simplificar os deseños do sistema para a protección automotriz ISO7637.Co pin de activación baixo, o controlador está apagado e consume aproximadamente 1 µA de corrente.


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Atributos do produto

TIPO

DESCRICIÓN

Categoría

Circuítos integrados (CI)

Controladores PMIC - OR, diodos ideais

Mfr

Texas Instruments

Serie

Automoción, AEC-Q100

Paquete

Cinta e bobina (TR)

Cinta de corte (CT)

Digi-Reel®

Estado da peza

Activo

Tipo

Controlador ORing N+1

Tipo FET

Canle N

Relación - Entrada:Saída

1:1

Interruptor(s) interno(s)

No

Tempo de atraso - ON

1,4 µs

Tempo de atraso - OFF

450 ns

Corriente - Saída (máx.)

5A

Tensión - Alimentación

3,2 V ~ 65 V

Aplicacións

Automoción

Temperatura de operación

-40 °C ~ 125 °C (TJ)

Tipo de montaxe

Montaxe en superficie

Paquete / Estuche

SOT-23-6

Paquete de dispositivos do provedor

SOT-23-6

Número de produto base

LM74700

Diodo ideal

Que é un diodo ideal.
Un díodo ideal é un compoñente eléctrico que se comporta como un condutor ideal cando se aplica unha tensión cunha polarización directa e como un illante ideal cando se aplica unha tensión cunha polarización inversa.Así, cando se aplica unha tensión + ve no ánodo ao cátodo, o díodo realiza inmediatamente unha corrente directa.
Cando se aplica unha tensión de polarización inversa, non executa ningunha corrente.O díodo funciona como un interruptor.Cando o díodo está en polarización de reenvío, actúa como un interruptor pechado.Pola contra, se un díodo ideal está en polarización inversa, funciona como un interruptor de freo.
Existen varios compoñentes eléctricos e electrónicos básicos que utilizamos habitualmente para construír circuítos, incluíndo resistencias, díodos, capacitores, transistores, IC (circuítos integrados), transformadores, tiristores, etc.
Os diodos son dous dispositivos de estado sólido semicondutores letais que teñen características VI non lineais e permiten que a corrente fluya só nunha dirección.Cando un díodo está en polarización de reenvío, a súa resistencia é moi baixa.Así mesmo, impedirá o fluxo de corrente durante a polarización inversa, o que resultará nunha resistencia moi alta.

Clasificación ideal de diodos.
Díodos Zener, LEDs, díodos de corrente constante, díodos de uso xeral, díodos varactor, díodos túnel, díodos ideais, díodos láser, fotodiodos, etc.

Vantaxes do produto

Os nosos controladores ideais de diodos e ORing ofrecen solucións escalables e que aforran espazo para protexer o seu sistema contra a tensión inversa ou a corrente inversa.Estes dispositivos reducen significativamente a enerxía perdida normalmente a través da caída de tensión directa dos díodos de silicio discreto ou Schottky tradicionais.


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo