带异步状态机(ASM)的GreenPak™
包含异步状态机宏单元的GreenPAK™系列设备允许用户开发自己的自定义状态机设计。用户可以选择设置状态的定义、允许的状态转换的定义以及将触发每个状态转换的信号的定义。这个宏单元还可以灵活地连接到I/O引脚和其他GPAK资源,用于状态转换输入,并且从宏单元的输出可以路由到其他资源或I/O引脚。该宏单元的两个重要性能参数是小于1µS从状态到状态的过渡时间和非活动状态转换时小于1µa的待机电流。
GPAK Designer SW中的新ASM编辑器窗口支持此ASM宏单元格。这里显示的是ASM编辑器中的视图。此编辑器支持以下灵活性:
- 复选框以选择项目中的状态,基于硅架构的允许最大状态
- 编辑状态名称以匹配应用程序
- 简单的“点按”动作来添加状态转换
- 安排状态图以便更好地理解
- 在输出RAM阵列中设置输出信号的值
在主GPAK Designer GUI中,ASM宏单元显示了驱动状态转换的输入,以及可以路由到其他内部资源或输出到引脚的输出。在每个状态中,允许的“下一个状态”在这里显示,并有一个输入,当断言时将导致状态转换发生。用于进行状态转换的资源和状态转换链接之间的连接也显示在原始ASM Editor窗口中,每个状态转换信号上都有标签,显示信号的来源。
由于此宏小区不需要时钟输入,因此在不存在活动状态转换时将消耗小于1μA。这使设计人员在几分钟内创建低功耗设计的巨大灵活性。当设计等待时间长时间的事件驱动系统时,这尤其有价值,随着ASM宏小区可以保留在等待输入的低功率状态,并且在小于μs以更改状态的情况下反应。
PN | 特色 | GPIO | 名义VDD (V) |
ACMP | DCMP /脉宽调制 | Max。cnt / dly. | Max。附近地区 | Max。DFF | 管 延迟 |
课题。海底 | OSC | Com。接口 | 包装尺寸(毫米) | 插座 | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG46127 | 2 x P-FET | 6. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.0 mm | MSTQFN-16(#1) | 文档 |
SLG46580 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 相依OSCLP OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#3) | 文档 |
SLG46582 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 相依OSCLP OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#3) | 文档 |
SLG46583 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 相依OSCLP OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#3) | 文档 |
SLG46585 | ASMLDODCDC | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 相依OSCLP OSC. | 我²C | 3.0 x 3.0 mm | MSTQFN-29 (# 1) | 文档 |
SLG46533 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 25 | 15 | 16强 | 1 | 相依OSC环OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm 2.0 x 3.0 mm |
MSTQFN-22 (# 1)STQFN-20(#1) | 文档 |
SLG46538 | ASM双重供应 | 17 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 相依OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0 mm 2.0 x 2.2 mm |
STQFN-20(#2)MSTQFN-22 (# 2) | 文档 |
SLG46538-A | ASM双重供应 | 17 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 相依OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 3.5 x 3.5 mm | TQFN-20 | 文档 |
SLG46537 | ASM | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 相依OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0 mm 2.0 x 2.2 mm |
STQFN-20(#1)MSTQFN-22 (# 1) | 文档 |
SLG46536 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | 3. | - | 7. | 25 | 15 | 16强 | 1 | 相依OSC环OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14 (# 2) | 文档 |
SLG46535 | ASM双重供应 | 11 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 3. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 相依OSC环OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14 (# 3) | 文档 |
SLG46534 | ASM | 12 | 1.8 - 5.0 | 3. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 相依OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14 (# 2) | 文档 |
SLG46170 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | - | - | 8. | 17 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14 (# 2) | 文档 |
SLG46169 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 7. | 18 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14 (# 2) | 文档 |
SLG46108 | - | 6. | 1.8 - 5.0 | - | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.0 x 1.2 mm | STQFN-8 (# 1) | 文档 |
SLG46121 | 双重供应 | 9. | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 2 | - | 4. | 16 | 8. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 尺寸:1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 2) | 文档 |
SLG46621 | 双重供应8位ADC | 17 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16强2 | 2 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#2) | 文档 |
SLG46620 | 8位ADC | 18 | 1.8 - 5.0 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16强2 | 2 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 2.0 x 3.0 mm 6.5 x 6.4 mm |
STQFN-20(#1)TSSOP-20 (# 1) | 文档 |
SLG46620-A | 8位ADC | 18 | 1.8 - 3.3 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16强2 | 2 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 6.5 x 6.4 mm | TSSOP-20 (# 1) | 文档 |
SLG46117 | 1x p-fet | 7. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.5 mm | STQFN-14 (# 1) | 文档 |
SLG46116 | 1x p-fet | 7. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.5 mm | STQFN-14 (# 1) | 文档 |
SLG46140 | 8位ADC | 12 | 1.8 - 5.0 | 2 | 3/3 | 4. | 16 | 6. | 16强 | 1 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 1.6 x 2.0 mm | STQFN-14 (# 1) | 文档 |
SLG46120 | - | 10 | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 16 | 8. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 尺寸:1.6 x 1.6 mm 2.0 x 2.0 mm |
STQFN-12 (# 1) | 文档 |
SLG46110 | - | 8. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 尺寸:1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 1) | 文档 |
SLG46722 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | - | - | 8. | 17 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#1) | 文档 |
SLG46721 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 18 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#1) | 文档 |
SLG46824 | 在系统可编程性双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8 - VDD1 | 2 | - | 8. | 19 | 17 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 2.0 x 3.0 mm 6.5 x 6.4 mm |
STQFN-20(#4)TSSOP-20 (# 2) | 文档 |
SLG46826 | 在系统可编程性双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 8. | 19 | 17 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 2.0 x 3.0 mm 6.5 x 6.4 mm |
STQFN-20(#4)TSSOP-20 (# 2) | 文档 |
SLG46827-A | 在系统中调试双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 8. | 19 | 17 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 6.5 x 6.4 mm | TSSOP-20 (# 2) | 文档 |
SLG46880 | ASM双重供应 | 28 | 2.5 - 5.02.5 - VDD1 | 4. | - | 5. | 12 | 5. | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC水晶OSC. | 我²C | 4.0 x4.0 mm | STQFN-32 (# 1) | 文档 |
SLG46881 | ASM双重供应 | 28 | 2.5 - 5.01.0 - 1.8 | 4. | - | 5. | 12 | 5. | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC水晶OSC. | 我²C | 4.0 x4.0 mm | STQFN-32 (# 1) | 文档 |
SLG46517 | ASM2 x P-FET | 16 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | RC OSC环OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0 mm | MSTQFN-28(#1) | 文档 |
SLG46855 | - | 12 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 1.6 x 2.0 mm | STQFN-14 (# 1) | 文档 |
SLG46855-A | - | 12 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 3.0 x 3.0 mm | FCQFN-14 (# 1) | 文档 |
SLG46867. | 2 x P-FET | 10 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 1.6 x 3.0 mm | MSTQFN-20 (# 1) | 文档 |
APP亚博娱乐 | 双重供应4个半桥/ 2个全桥I / V规则 | 8.4 x HV. | 2.5 - 5.03.3 - 12.0 | 2 | 0/2 | 5. | 17 | 15 | 16强 | 1 | LP OSC.环OSC | 我²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#5) | 文档 |
SLG47004 | 运算放大器数字变阻器模拟开关汽车装饰在系统可编程性 | 8. | 2.5 - 5.0 | 3. | 0/0 | 7. | 20. | 18 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | 我²C | 3.0 x 3.0 mm | STQFN-24 (# 1) | 文档 |
SLG88103. | 运算放大器 | 0. | 1.8 - 5.0 | 0. | 0/0 | 0. | 0. | 0. | - | 0. | - | - | 2.0 x 2.0 mm | STDFN-10 | 文档 |
SLG88104. | 运算放大器 | 0. | 1.8 - 5.0 | 0. | 0/0 | 0. | 0. | 0. | - | 0. | - | - | 2.0 x 3.5 mm | STQFN-20 | 文档 |
SLG46811. | 92 x 8位图形生成器 | 10 | 2.5 - 5.0 | 1 (4) | 0/0 | 6. | 18 | 17 | 4 x 8位Sh Reg . Sh | 1 | 环OSC LP OSC. |
我²C | 尺寸:1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 1) | 文档 |
零件号 | 描述 | 包 | 文档 |
---|---|---|---|
SLG4B41337V | 蒸汽vr跟踪解决方案的电池节省器 | STQFN-14 (1.6 x 2.5 mm) | 文档 |
slg55021 - 200010 v | 高压栅极驱动器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
slg5nt021 - 200000 v | 高压栅极驱动器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
slg5nt026 - 200300 v | 双电源栅极驱动器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1432V | 单n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5nt1437v. | 单n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5nt1458v. | 单n通道电源开关 | STDFN-8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1461V | 7.8 mΩ 6a带放电负载开关 | TDFN 8 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1462V | 超小型双40 mΩ 1.0 A集成放电电源开关 | STDFN 8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1464V | 超小型40 mΩ 1.0 A GreenFET 3带放电负载开关 | STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1477V | NanoPowerFET™:快速开启3mm²,0.85 VD纳米功耗电源开关 | TDFN-9 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1487V | 超小型7.8 mΩ 5a带放电负载开关 | TDFN 8 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5nt1533v. | 一个1.6 mm²快速打开电源开关,充电泵,0.85 VD,斜坡控制,输出放电为1v处理器电源控制 | STDFN-8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1546V. | 超小型双80 mΩ 1.0 A集成放电电源开关 | STDFN-8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5nt1547v. | 超小型80 mΩ, 1.0 A集成放电电源开关 | STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1581V | 7.3 mΩ, 9 A GreenFET 3带放电负载开关 | STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1586V | 超小型22.5 mΩ 2.5 A集成电源开关,具有反向阻塞 | STDFN 8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1593V | 超小型28.5MΩ1.0带有放电的集成电源开关。英特尔应用程序注意到如何解决电源排序失败:英特尔®居里™功率测序;Intel®Quark™SE微控制器C1000功率排序考虑 | STDFN-4 (1.0 x 1.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1594V | 超小型28.5 mΩ, 1.0 A集成电源开关 | STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1602V | 7.8 mΩ, 9集成电源开关放电和反向电流阻塞 | STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1611V | 一个超小型7.8 mΩ, 9 A,单通道集成电源开关与反向电流阻塞 | STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1734V | 超小型28.5 mΩ, 1.0 A集成放电电源开关 | STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) | 文档 |
SLG5NTH1011V | A 22 V, 50 mΩ, 3 A反向阻塞集成电源开关,VIN锁定选择和MOSFET电流监测输出 | STQFN-18(1.6 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT128V | 1 Hz中断发生器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7nt402v. | 单n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4081V | PWROK发电机并启动锁存电路 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4082V | 领导的司机 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4083V | 能力好的探测器 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4084V | 领导控制 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT408V | 超小型7.8 mΩ, 4a集成电源开关 | TDFN 8 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4100V | VR启用与释放 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT41021V | DDR序列和FET驱动器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT41204V | 双子湖RVP | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4129V | 作为PCIE RTD3 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4131V | 作为PCIE RTD3 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT41382V | 处理器电源验证 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7nt41502v. | 居里基于可穿戴。英特尔应用程序注意到如何解决电源排序失败:英特尔®居里™功率测序;Intel®Quark™SE微控制器C1000功率排序考虑 | STQFN-14(1.6 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT41563V | 雾项目 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4180V | 逻辑门 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4192V | 电源良好的发电机逻辑 | TQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4198V | 1 Hz中断发生器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4204V. | 胶水的逻辑 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7nt4229v. | PWROK发电机和启动锁存电路 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4249V | 放电,PGood监控和液位移位器 | TQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4317V | 樱桃迹概况 | TQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4375V | SKLAIO | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT4445V | 用闩锁和ux重置IC | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4503V | 定序器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4505V | 1 Hz中断发生器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4618V | APL权力定序器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4741V | 小形状因子CRB | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4774V. | ALL_SYS_PWRGD和PCH_PWROK和SYS_PWROK逻辑 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4779V | 时钟分配器和芯片选择扩展器 | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT4805V | DPWROK和RSMRST_N逻辑 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4850V | APL权力定序器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4953V | Bat_Power_GOOD | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT4964V | DDR_RAIL测序 | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT614V | 单n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
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EDAXI UG (haftungsbeschraenkt) | 基于微控制器,SoC和其他可编程逻辑的嵌入式系统的咨询和工程。 | 德国 |
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麦蓝 | Microlab可以提供广泛的电子领域的设计和咨询服务,包括硬件和软件。由于在30多年的活动中获得的经验和知识,主要优势和利益在于快速和高质量的项目开发。Microlab是各种电子设备制造商的设计合作伙伴,但我们甚至可以使用客户出于任何原因(如历史设备选择、库存可用性等)喜欢的任何设备进行设计。 | 意大利 |
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Protaset有限 | 服务:混合信号硬件设计,PCB布局,固件和嵌入式软件开发,数据和通信安全咨询,项目管理。 | 联合王国 |
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思考发展 | Pensar提供全方位服务的产品设计和开发团队,包括工业设计+ UI/UX、机械工程、电气工程、和软件/固件工程项目,从最初的设计概念和概念原型验证,到新产品的引进,在合同制造商大批量生产。我们的设计和工程紧密结合,涵盖了消费者、医疗、专业、工业和航空航天细分市场。Pensar擅长专有无线电、Wi-Fi和蓝牙技术、嵌入式显示器、FPGA、低功耗电池操作、电容触摸传感、先进的光学传感器、复杂的机制、热分析和计算流体动力学。 | 美国 |
西大街1011号,西雅图1000室,邮编98104 |
Indesign,有限责任公司 | Indesign,LLC是一家多学科工程设计公司,提供完整的交钥匙电子产品开发,以允许客户迅速将其新产品的想法达到市场。Indesign提供完整的产品开发能力,从产品概念开始,并使用现成的设计设计。Indesign具有ISO认证的产品开发过程和经过准备,预算,高质量产品实现的经过验证的赛道记录。Indesign提供特定的设计工程服务和电气设计,RF /无线设计,嵌入式软件设计和机械设计的专业知识。Indesign还提供各种其他技术领域的工程服务和专业知识,包括系统工程,人为因素,项目管理和产品验证测试。Indesign工程师可以补充客户的内部设计工程人员,与联合开发项目的客户合作。 | 美国 |
印第安纳波利斯56街东8225号,邮编46216 |
4天前
SLG46580平行输出
发布的j4cbo35分 4回复我有一个应用程序,需要一个输出350mA左右的LDO通道和另一个50mA的LDO通道。
是否可以使用SLG46580,将LDO0, LDO1和LDO2设置为相同的电压,并将输出并行得到450mA的容量?
2天前
谢谢!我将使用3 + 1配置,其中3个输出是并联的,另一个是独立的,所以SLG46583不会为此工作。
另一个问题:
Datasheet说:“如果冷启动后LDO所需的状态关闭,则在SLG46582控制时,冷启动和〜2-3毫秒之间的电压故障可能存在于vout之间。”
是否有任何关于故障可能有多严重的指导,或如何减轻它?例如,如果一个输出短路到地,在这2-3ms的启动期间可以抽出多少电流?这个“小故障”会导致下游设备的过压吗?
23小时前
你好,
我猜这可能只会发生当VDD和LDO IN同时应用(P通道MOSFET门是0V,所以MOSFET是自动打开)。所以要减少它,你可以等到芯片上电,然后应用LDO IN。它不会产生过电压,因为582没有这个功能。
亲切的问候
Shivani
2天前
你好,
谢谢你的帮助。是的,它们可以并联连接,只要输入是连接的,设置是相同的。另一种选择是使用SLG46583代替,它有一个额定600mA的LDO
亲切的问候
Shivani