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典型的熱插拔電路典型的熱插拔電路讓我們看一下使用 MAX4272 的典型 +12V 6A 熱插拔控制電路(讓我們看一下使用 MAX4272 的典型 +12V 6A 熱插拔控制電路(圖 1圖 1)。檢查 MAX4272 規格,我們發現它包含慢速和快速比較器,跳閘閾值分別為 50mV 和 200mV(溫度容差為 43.5–56mV 和 180–220mV)。應用通常放在工作電流與跳閘電流比上的 1.5–2.0 乘數,我們選擇 R )。檢查 MAX4272 規格,我們發現它包含慢速和快速比較器,跳閘閾值分別為 50mV 和 200mV(溫度容差為 43.5–56mV 和 180–220mV)。應用通常放在工作電流與跳閘電流比上的 1.5–2.0 乘數,我們選擇 R SENSESENSE = 5mΩ。考慮到 R = 5mΩ。考慮到 R SENSESENSE有 5% 的容差,過載條件下慢速比較器的跳閘電流范圍為 8.28–11.76A,發生短路時快速比較器的跳閘電流范圍為 34–46.2A。有 5% 的容差,過載條件下慢速比較器的跳閘電流范圍為 8.28–11.76A,發生短路時快速比較器的跳閘電流范圍為 34–46.2A。圖 1. 典型的熱插拔控制器電路。圖 1. 典型的熱插拔控制器電路。最小慢速比較器跳閘點比正常工作電流高 38%,快速跳閘閾值適用于 6-8 倍工作電流的短路跳閘。最小慢速比較器跳閘點比正常工作電流高 38%,快速跳閘閾值適用于 6-8 倍工作電流的短路跳閘。350ns 的快速比較器延遲意味著初始短路電流尖峰在此期間僅受電路電阻的限制。此后電流緩慢下降,因為 3mA 柵極下拉電流限制了 MOSFET M1 的 3–4nF 柵極電容放電速率,直到完全中斷短路。當柵極從 19V 拉至接近地時,短路電流在 15–40μs 內緩慢下降。350ns 的快速比較器延遲意味著初始短路電流尖峰在此期間僅受電路電阻的限制。此后電流緩慢下降,因為 3mA 柵極下拉電流限制了 MOSFET M1 的 3–4nF 柵極電容放電速率,直到完全中斷短路。當柵極從 19V 拉至接近地時,短路電流在 15–40μs 內緩慢下降。峰值短路電流峰值短路電流初始 350ns 期間的峰值電流取決于:
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