MX608E микросхема драйвера для коллекторных двигателей постоянного тока
Характеристики:
- Чрезвычайно низкий потребляемый ток в режиме ожидания (менее 0.1 мкА)
- Мощные МОП-транзисторы с низким сопротивлением в включенном состоянии
- Изготовлены по МОП-технологии
- Сопротивление в включенном состоянии для каналов на 800 мА – 0.48 Ом
- Сопротивление в включенном состоянии для каналов на 200 мА – 0.44 Ом
- При определенных условиях напряжение питания VCC может отсутствовать
- Минимальный высокий уровень входного сигнала – более 2.4 В
- Низкий входной ток
- Внутренние подтягивающие резисторы около 15 кОм
- При подключенной VCC и входном сигнале 3 В средний входной ток – 195 мкА
- При отключенной VCC и входном сигнале 3 В средний входной ток – 330 мкА
- Встроенная защита от перегрева с гистерезисом (TSD)
- Электростатическая стойкость: 3 кВ (HBM)
Применение:
- Драйверы для игрушечных двигателей на 2-6 батареях АА/AAA
- Драйверы для игрушечных двигателей на 2-6 никель-металгидридных/никель-кадмиевых аккумуляторах
- Драйверы для двигателей на 1-2 литиевых батареях
- Электронные замки
Описание:
Микросхема с H-мостом, изготовленная по технологии с высокой надёжностью мощных транзисторов. Она особенно подходит для управления индуктивными нагрузками, такими как катушки и двигатели.
Внутренняя структура включает N-канальные и P-канальные мощные МОП-транзисторы, рабочий диапазон напряжения – от 2 В до 9.6 В. При температуре 27°C и VDD=6.5 В максимальный постоянный выходной ток достигает 1.1 А, а максимальный пиковый выходной ток – 1.5 А.
Микросхема является силовым элементом и имеет определённое внутреннее сопротивление. Нагревание микросхемы напрямую связано с величиной нагрузочного тока, сопротивлением включенного состояния мощных транзисторов и температурой окружающей среды.
В микросхему встроен датчик температуры, который постоянно отслеживает внутреннюю температуру. Когда температура превышает заданное значение (типичное значение 150°C), генерируется сигнал отключения мощных транзисторов, что приводит к отключению нагрузочного тока и предотвращает дальнейшее повышение температуры, которое может привести к дыму или пожару.
Встроенный гистерезис обеспечивает повторное включение мощных транзисторов только после охлаждения микросхемы до безопасной температуры.