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LMP8646的基本参数
  • 制造厂商:TI
  • 产品类别:放大器
  • 技术类目:电流检测放大器 - 电流检测放大器模拟输出
  • 功能描述:-2V 至 76V、可配置增益和带宽、高速限流器
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LMP8646的产品详情:

LMP8646 是一款精密限流器,可利用任意开关或线性稳压器提供的反馈节点为其提高限流精度。

LMP8646 支持 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。该器件具有可变增益,可用于调节感测电流。 该增益通过单个外部电阻 RG 进行配置,可提供较高的灵活性以及高达 2% 的精度。 该器件带宽是可调节的(通过与 RG 并联的单个外部电容进行配置),因此适用于各类应用。 此外,其输出将进行缓冲,从而提供低输出阻抗。

LMP8646 对于需要电路保护和改进型精密系统的工业、汽车、电信和消费类应用而言无疑是理想选择。 LMP8646 采用 6 引脚 SOT 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

LMP8646的优势和特性:
  • 提供电路保护和限流功能
  • 单电源供电
  • –2V 至 76V 共模电压范围
  • 可变增益(由外部电阻设置)
  • 可调节带宽(由外部电容设置)
  • 缓冲输出
  • VSENSE = 100mV 时可获得 3% 的输出精度
  • 主要技术规格:
    • 电源电压范围为 2.7V 至 12V
    • 输出电流(拉电流):0 至 5mA
    • 增益精度:2.0%(最大值)
    • 跨导:200μA/V
    • 偏移:±1mV(最大值)
    • 静态电流:380μA
    • 输入偏置:12μA(典型值)
    • 电源抑制比 (PSRR):85dB
    • 共模抑制比 (CMRR):95dB
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
    • 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
应用
  • 高侧和低侧限流
  • 电路故障保护
  • 电池和超级电容充电
  • 发光二极管 (LED) 恒流驱动
  • 电源管理

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP8646的参数(英文):
  • Common mode voltage (Max) (V)
  • 76
  • Common mode voltage (Min) (V)
  • -2
  • Input offset (+/-) (Max) (uV)
  • 1000
  • Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C)
  • 4
  • Gain (V/V)
  • Adjustable
  • Gain error (%)
  • 2
  • Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C)
  • 140
  • CMRR (Min) (dB)
  • 55
  • Bandwidth (kHz)
  • 35
  • Supply voltage (Max) (V)
  • 12
  • Supply voltage (Min) (V)
  • 2.7
  • Iq (Max) (mA)
  • 3.11
  • Number of channels (#)
  • 1
  • Comparators (#)
  • 0
  • Features
  • Low-side Capable, Programmable Gain
  • Rating
  • Catalog
  • Operating temperature range (C)
  • -40 to 125
LMP8646具体的完整产品型号参数及价格(美元):

LMP8646的完整型号有:LMP8646MK/NOPB、LMP8646MKE/NOPB、LMP8646MKX/NOPB,以下是这些产品的关键参数及官网采购报价:

LMP8646MK/NOPB,工作温度:-40 to 125,封装:SOT-23-THIN (DDC)-6,包装数量MPQ:1000个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-1-260C-UNLIM,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网LMP8646MK/NOPB的批量USD价格:1.394(1000+)

LMP8646MKE/NOPB,工作温度:-40 to 125,封装:SOT-23-THIN (DDC)-6,包装数量MPQ:250个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-1-260C-UNLIM,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网LMP8646MKE/NOPB的批量USD价格:1.394(1000+)

LMP8646MKX/NOPB,工作温度:-40 to 125,封装:SOT-23-THIN (DDC)-6,包装数量MPQ:3000个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-1-260C-UNLIM,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网LMP8646MKX/NOPB的批量USD价格:1.162(1000+)

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LMP8646的评估套件:

LMP8646EB — LMP8646 评估板

The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current (...)

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit

TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。

TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。此 EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。

LMP8646 PSpice Model

PSpice for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助?PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在?PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表

需要 HSpice (...)

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — 电流感测放大器比较和误差工具

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流感应电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双路比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
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