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VND5160J-E

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集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 配电开关,负载驱动器
制造厂商:ST(意法半导体)
功能简述:IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO12
原厂封装:封装:PowerSSO-12
优势价格,VND5160J-E的国内现货当天可发货,国外现货7-10天发货
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VND5160J-E的功能参数资料 - ST公司(意法半导体)提供

VND5160J-E是意法半导体(STMicroelectronics)基于其先进的VIPower技术平台开发的一款双通道、高端智能功率开关。该器件采用单片结构,将两个独立的N沟道功率MOSFET与集成的控制和保护电路封装于PowerSSO-12封装内,实现了高功率密度与高可靠性的结合。其核心设计理念在于为汽车及工业应用中的阻性、感性和容性负载提供高效、可靠的驱动与保护方案,通过将复杂的保护功能集成于芯片内部,显著简化了外围电路设计,提升了系统整体稳健性。

该器件具备两个独立的通道,每个通道均能提供高达3.5A的连续输出电流,并具有极低的导通电阻,典型值仅为160毫欧,这有助于在驱动负载时最大限度地降低功率损耗和发热。其工作电压范围覆盖4.5V至36V,使其能够轻松应对汽车电池电压的波动,包括负载突降等严苛工况。控制接口采用简单的开/关逻辑电平输入,非反相设计便于与微控制器直接连接,无需额外的电平转换电路。值得一提的是,其内置了全面的故障诊断与保护功能,包括固定阈值限流保护超温关断过压钳位以及开路负载检测(在开和关状态下均可工作)。当检测到过流或过热故障时,器件会进入自动重启模式,在故障条件解除后尝试恢复正常工作,这一特性对于需要高可用性的系统至关重要。此外,器件还提供了一个状态标志引脚,能够向主控制器报告故障信息,如过载、短路或过热,实现了智能化的系统监控。

在电气参数方面,VND5160J-E展现了卓越的性能。其宽泛的工作结温范围(-40°C 至 150°C)确保了在极端环境下的稳定运行。由于采用了高端开关配置,它能够直接控制负载的电源端,提供了更安全的负载管理方式。对于需要可靠元器件供应的项目,可以通过ST一级代理获取原厂正品和技术支持。该芯片采用表面贴装型PowerSSO-12封装,具有良好的散热性能和紧凑的占板面积,非常适合空间受限的现代电子设计。

凭借其高集成度、强健的保护机制和宽电压工作范围,VND5160J-E非常适合应用于对可靠性和安全性要求极高的领域。在汽车电子中,它常被用于驱动车身控制模块中的各种负载,如车窗升降器、座椅调节电机、加热器、继电器线圈以及LED照明模块。在工业自动化领域,它可用于控制电磁阀、小型直流电机、执行器以及PLC系统中的输出模块。其诊断和保护功能使其成为构建符合功能安全标准的系统的理想选择,能够有效防止因负载故障导致的系统损坏,提升整体设备的平均无故障时间。

  • 型号:VND5160J-E
  • 品牌:STMicroelectronics (ST,意法半导体)
  • 封装:PowerSSO-12
  • 类目:集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 配电开关,负载驱动器
  • 描述:IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO12
  • 包装:管件
  • 产品状态:停产
  • 开关类型:通用
  • 输出数:2
  • 比率 - 输入:1:1
  • 输出配置:高端
  • 输出类型:N 通道
  • 接口:开/关
  • 电压 - 负载:4.5V ~ 36V
  • 电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
  • 电流 - 输出(最大值):3.5A
  • 导通电阻(典型值):160 毫欧(最大)
  • 输入类型:非反相
  • 特性:自动重启,状态标志
  • 故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压
  • 工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
  • 等级:-
  • 资质:-
  • 安装类型:表面贴装型
  • 供应商器件封装:PowerSSO-12
  • 封装/外壳:PowerSSO-12
  • 想获取VND5160J-E的更多功能参数资料?请在本页面右侧在线下载技术资料

VND5160J-E是ST意法半导体VIPower系列中的一款双通道高端智能功率开关,采用PowerSSO-12封装。该器件设计用于在4.5V至36V的宽电压范围内,高效驱动和控制高达3.5A的各类负载。

其核心优势在于集成了全面的保护与诊断功能,包括固定限流、过温关断、过压保护以及开/关状态下的开路负载检测。极低的160毫欧典型导通电阻确保了高效率与低热耗散。器件提供状态标志输出,便于系统进行实时故障监控,其自动重启机制增强了应用的鲁棒性。

这款开关采用简单的开/关非反相逻辑接口,易于与微处理器连接,主要面向汽车车身控制、工业自动化等需要高可靠性负载驱动的应用场景。

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