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GreenPAK

可编程混合信号矩阵

GreenPAK™是一个广泛的具有成本效益的NVM可编程设备家族,使创新者能够将许多系统功能集成到一个定制电路中,并在此过程中最小化组件数量、板空间和功耗。使用Dialog的GreenPAK设计软件和GreenPAK开发工具包,设计师可以在几分钟内创建和编程您的完美定制电路。

绿pak旗地图

好处

离散设计的好处

更小的PCB占地面积-小至1.0 x 1.2 mm的塑料包装。

组件更少/成本更低-典型的GreenPAK实现每个实例删除10到30个组件。

更高的可靠性-更少的PCB互连增加可靠性。

更快的设计-在办公桌前几分钟开发和编程设备。快速响应不断变化的设计需求,并在设计和原型验证阶段提高生产力。

低功率-通过拆除分压器、上拉、下拉等中的离散电阻,并替换为低功率的集成组件来节省电力。使用睡眠功能进一步降低功耗。

设计安全-通过禁用NVM配置的回读,使反向工程更加困难,模糊设计细节。

测试解决方案-每个GreenPAK IC都要进行测试,而一个离散电路在最终的板级测试之前不进行测试。

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GreenPAK是理想的

功能更换常用的混合信号标准产品,往往采用组合方式。亚博电竞菠菜

为软件编码设备(如soc和微控制器)提供可靠的硬件安全和复位功能。

添加不同的功能。

克服最后一刻的设计挑战/问题。

查看应用程序注释的完整库

独特特征子集

双供电绿色pak
灵活地连接两个独立的电压域

带负载开关的GreenPAK
配置GreenPAK,同时控制高驱动电流电源开关

带有异步状态机的GreenPAK
开发您自己的自定义状态机设计

GreenPAK与低辍学率调节器
发现“灵活动力岛”的概念

具有系统内可编程性的GreenPAK
通过编程非易失性内存(NVM)轻松修改配置或向设备添加功能

APP亚博娱乐
充分利用混合信号逻辑和高压h桥功能

汽车GreenPAKs
将许多系统功能集成到一个AEC-Q100合格IC中

模拟GreenPAKs
结合GreenPAK可配置逻辑创建自己独特的模拟电路

开发板

GreenPAK DIP发展委员会
完美的面包板和快速原型。

GreenPAK高级发展委员会
使用任何GreenPAK设备在几分钟内编写自定义示例。

GreenPAK Pro开发委员会
程序自定义样本在几分钟内使用选择GreenPAK设备。

GreenPAK串行调试器板
用I²C对所有GreenPAK部件进行串行调试。

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PN 特殊特性 GPIO 名义VDD
(V)
ACMP DCMP /脉宽调制 Max。问/海底 Max。附近地区 Max。DFF
延迟
课题。海底 OSC Com。接口 包装尺寸(mm) 套接字 文档
SLG46127
SLG46127MTR
2 x P-FET 6 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 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
SLG46533MTR
- 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-stage 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-stage 1 RC OSC - 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 1 x P-FET 7 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 1 RC OSC - 1.6 x 2.5 mm STQFN-14 (# 1) 文档
SLG46116 1 x P-FET 7 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 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-stage 1 RC OSC - 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-stage 1 RC OSC - 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 x 4.0 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 x 4.0 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监管 84 ×高压 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位模式生成器 10 2.5 - 5.0 1 (4) 0/0 6 18 17 4 x 8位Sh Reg 1 环OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm STQFN-12 (# 1) 文档
SLG47502 - 10 1.2 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh Reg1 x 16位Sh Reg 1 环OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm STQFN-12 (# 1) 文档
SLG47503 - 14 1.2 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh Reg1 x 16位Sh Reg 1 环OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm MSTQFN-16 (# 2) 文档
SLG47512 - 10 1.0 - 1.65 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh Reg1 x 16位Sh Reg 1 环OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm STQFN-12 (# 1) 文档
SLG47513 - 14 1.0 - 1.65 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh Reg1 x 16位Sh Reg 1 环OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm MSTQFN-16 (# 2) 文档

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GreenPAK Designer软件适用于Windows、macOS或Linux(7.58 KB)
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地址:印第安纳波利斯市56街E号8225号,邮编:46216
回到结果

GreenPAK和GreenFET

1年前

GreenFET3 SLG59M1606V -双电源开关原理图推荐

发布的Bartosz0点 13日回复
0的问题

你好,

你能推荐一个基于SLG59M1606V的单负载输出双电源(输入)开关的原理图吗?

问候,

Bartosz

接受答案!

1年前

佩特罗 15分

嗨Bartosz。谢谢您对我们的产品感兴趣。你能给我一些关于你申请的信息吗?

1.两个动力轨的输入电压是多少?

2.当检测到反向电压时,是否需要自动关闭?

3.你的最大开关电流是多少?

1年前

Bartosz 0点

你好,

1.第一:4.3V @ 3A,第二:5V @ 1A

2.是的(第一个是主电源)

3.如上所述。

附件 大小
image.zip 7.34 MB

1年前

佩特罗 15分

嗨Bartosz,

感谢您的回复。电压水平和电流对于这个SLG59M1606是可以接受的,但不幸的是反向电流阻塞只在设备关闭时工作,所以您需要手动切换电源导轨。对于您的应用,我们可以建议您使用双通道SLG59M1639 4.3V @3A和SLG59M1748 5V @1A。请参考附件中的示意图。有了这个负载开关1639将自动检测反向电压从5V。我也建议您阅读如何在您的应用程序中使用我们的LS的AN亚博国际官网平台网址//www.xmece.com/AN-1096.如果你有任何问题,请让我知道。

附件 大小
Schematic.pdf 28.78 KB

1年前

Bartosz 0点

你好,

我很困惑,“不幸的是,反向电流阻塞只在设备关闭时工作,所以你需要手动切换电源轨道”——你能解释一下吗?我已经发送了两个压水堆开关的原理框图。我希望它是可行的,如AN-1096图1A所示

问候,

Bartosz

1年前

佩特罗 15分

嗨Bartosz,

当设备关闭时,SLG59M1606有反向电流阻塞,这意味着如果你打开一个电源轨,假设4.3V,然后应用5V到VOUT,所以这5V将通过4.3V电源轨的输入,但是如果你设置低,那么反向电流将不会从VOUT通过VIN。如果使用的是SLG59M1639,那么除了反向电流阻断之外,这个设备还有反向电压检测,也就是说如果你给VOUT施加的电压比VIN至少高50mV,那么设备就会自动检测并关闭,所以你不需要手动将ON设置为低。总之,在使用SLG59M1639和SLG59M1748的情况下,正如我在之前的回复中所描述的,您的应用程序是可更改的。如果你手动切换4.3V和5V的电源轨,并且在制造前行为制动是ok的,那么你也可以使用SLG59M1606V。如果你有任何问题,请让我知道。

1年前

Bartosz 0点

只是为了确保,如果使用SLG59M1639和SLG59M1748,如你在之前的消息中描述的,保持SLG59M1639的EN引脚高和SLG59M1748的EN引脚低,将允许我创建自动工作的交换机,不是吗?静止电流呢?

问候,

Bartosz

1年前

佩特罗 15分

嗨Bartosz。是的,你只需要在SLG59M1748中切换EN来自动在5V或4.3V之间切换,但请确保你满足我之前发给你的AN中描述的1639反向电压检测的要求(我的意思是1639的VIN侧应该有足够的电流来检测反向电压)。对于静止电流,所以一旦1639关闭,它将消耗与打开时相同的电流,因为on信号仍然很高。如果你有任何问题,请让我知道。

1年前

Bartosz 0点

嗨,彼得,

在那种情况下我们可以用SLG59M1649代替SLG59M1639吗?

我们不清楚这部分数据表:

当启用时,内部反向电流保护将在检测到反向电压条件时快速打开开关(VOUT + 50 mV > VIN条件打开开关)。

“我的意思是1639的VIN侧应该有足够的电流来检测反向电压”——将连接60V的电池,你说VIN侧有足够的电流是什么意思?

所以我需要控制SLG59M1748C的EN信号,是吗?或者只是一直连接到逻辑高度。

我在一开始发送的电源模块草稿的第二个开关-可以用两个SLG59M1639替换并自动开关吗?

1年前

佩特罗 15分

嗨Bartosz。

SLG59M1649在关闭时有内部放电(但只有在通过使能引脚关闭时),所以如果这对您不是一个问题,那么您也可以使用它。

关于DS语句,所以是的,当VOUT比VIN差50mV时,1639将关闭,但要检测到该电压,VIN侧应该有足够的电流。当VIN上有4.3V,给VOUT加5V时,这5V就会传给VIN。1639的RDS(ON),当它的VIN1, VIN2和VOUT1, VOUT2并联时,大约是23mohm,所以要在VIN和VOUT之间产生50mV的差异,你需要在VIN侧有大约2A的电流消耗。在AN中,你可以看到我们在VIN侧使用电阻器。根据你的原理图,这将意味着,如果你不使用这个电源轨道的任何其他块,可能完全消耗2A的输出,你需要持续燃烧2A电流直接在你的DC/DC(请参见附件的图片,以更好地理解)。

是的,你需要控制EN信号,如果你的VIN总是有5V,只需要在5V或4.3V之间切换,否则你将一直有5V在普通VOUT。如果你计划这5V将完全断开USB连接,它需要打开USB连接,所以你可以一直设置EN高。

对于第二负载开关,它可能不起作用,因为你描述的输入应该只接受4.3V,如果你有5V, 1639会自动切换到那个电源轨,这对你不好。你可能需要检查当前的电压,如果是5V,然后手动关闭负载开关。或者你需要一些过电压保护。顺便说一句:如果你的IC充电器同时支持4.3V和5V,那么第二个电源开关的原因是什么?

如果你有任何问题,请让我知道。

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1年前

Bartosz 0点

我们能打个电话(hangouts/zoom/teams)吗?

我的邮箱是bziolek@taoglas.com

问候,

Bartosz

1年前

佩特罗 15分

当然,我刚在hangouts上给你留言了。

1年前

Bartosz 0点

你好,

SLG59M1649V引脚ON是高电平还是低电平?我认为框图中的数据表(1.01)有错误。应该是SW关闭->SW打开。描述是正确的:“该引脚上的低到高转换启动电源开关的操作。ON是一个高电平敏感CMOS输入,ON_VIL < 0.3 V, ON_VIH > 1v。由于ON输入电路没有内部下拉电阻,请将ON引脚直接连接到GPIO控制器—不要允许该引脚开路。”你能否证实?

问候,

Bartosz

1年前

佩特罗 15分

嗨Bartosz。

活动高度高,框图描述正确。当我们谈论负载开关,mosfet以及一般的触点时,关闭意味着打开,打开意味着关闭。https://thegrid.rexel.com/en-us/knowledge/product-faqs/w/wiki/928/conta..。