低电荷和低导通电阻比较器的典型功耗低至21mA
发布时间:2021/12/3 12:15:59 访问次数:307
OptiMOS 6更具颠覆性,与目前市面上先进的 OptiMOS 5 相比,它的导通电阻降低了18%,FOM降低了30%以上。在 600 W、-(36-60) V 至 12 V 的ZVS 降压-升压转换器中,采用 SuperSO8 封装、导通电阻为2.2 mΩ 的 OptiMOS 6,能效比 Opti-MOS 5 BSC027N10NS5 (2.7 mΩ) 提高了1%,可以在整个负载范围内实现稳定运行。
低电荷和低导通电阻,它的功率损耗降低了 7 W,功率密度提高了15%。此外,OptiMOS 6 100 V系列还具有另一项非常重要的优势,即能够降低传导和开关损耗,并最大限度地减少需要并联的元器件数量。
电源的需求上存在以下需求点:
应用场合工况环境复杂,对输入电压范围、工作温度范围、电磁干扰等有更高要求;
需求低待机功耗、高效率、低纹波噪声;
对整机可靠性有要求,需求保护功能、高隔离电压。
开关电源LM50-23B24,305全工况产品,可长期适用于对输入电压、温度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特殊环境;具有输出短路、过流、过压保护,满足4000VAC高隔离电压,满足系统需求。
LMH7322芯片的传播延迟时间只有700ps,这是极快的速度,而且过驱动若超过100mV,也只会出现5ps的散射。
此外,这款芯片还设有独立的输入及输出供电引脚,因此可以支持需要进行电平转换的应用。由于这款比较器的典型功耗低至只有21mA,因此最适用于必须节约用电的系统。
若以5V供电操作,LMH7220芯片的传播延迟时间只有2.9ns(典型值),而上升及下降时间同样是0.6ns,所需的供电电流则不超过6.8mA.两款芯片都保证可在摄氏-40度至125度的温度范围内充分发挥其性能。
(素材来源:eccn和eepw及21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
OptiMOS 6更具颠覆性,与目前市面上先进的 OptiMOS 5 相比,它的导通电阻降低了18%,FOM降低了30%以上。在 600 W、-(36-60) V 至 12 V 的ZVS 降压-升压转换器中,采用 SuperSO8 封装、导通电阻为2.2 mΩ 的 OptiMOS 6,能效比 Opti-MOS 5 BSC027N10NS5 (2.7 mΩ) 提高了1%,可以在整个负载范围内实现稳定运行。
低电荷和低导通电阻,它的功率损耗降低了 7 W,功率密度提高了15%。此外,OptiMOS 6 100 V系列还具有另一项非常重要的优势,即能够降低传导和开关损耗,并最大限度地减少需要并联的元器件数量。
电源的需求上存在以下需求点:
应用场合工况环境复杂,对输入电压范围、工作温度范围、电磁干扰等有更高要求;
需求低待机功耗、高效率、低纹波噪声;
对整机可靠性有要求,需求保护功能、高隔离电压。
开关电源LM50-23B24,305全工况产品,可长期适用于对输入电压、温度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特殊环境;具有输出短路、过流、过压保护,满足4000VAC高隔离电压,满足系统需求。
LMH7322芯片的传播延迟时间只有700ps,这是极快的速度,而且过驱动若超过100mV,也只会出现5ps的散射。
此外,这款芯片还设有独立的输入及输出供电引脚,因此可以支持需要进行电平转换的应用。由于这款比较器的典型功耗低至只有21mA,因此最适用于必须节约用电的系统。
若以5V供电操作,LMH7220芯片的传播延迟时间只有2.9ns(典型值),而上升及下降时间同样是0.6ns,所需的供电电流则不超过6.8mA.两款芯片都保证可在摄氏-40度至125度的温度范围内充分发挥其性能。
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