MCP9509HT-E/OT 产品概述
一、产品简介
MCP9509HT-E/OT 是 Microchip 提供的一款高精度可编程温控开关(thermostat),以 SOT-23-5(SC-74A / SOT-753)表面贴装封装提供。器件采用“Hot”类型跳断逻辑,当检测到温度达到设定的跳断阈值时产生过温信号;输出为低有效的开路漏极结构,便于与各种系统电平和上拉方式接口。器件工作电压范围宽(2.7V ~ 5.5V),静态供电电流非常小(约 30 µA),适合电池供电及低功耗应用。
二、主要性能要点
- 跳断类型:Hot(过温触发)
- 开关温度:可编程(可选跳变点)
- 精度:±0.5°C(典型/规格)
- 输出类型:开路漏极(open-drain)、低有效(Active Low)
- 输出最大电流:20 mA
- 可选滞后(Hysteresis):支持,减少抖动
- 供电电流:约 30 µA(静态)
- 供电电压:2.7 V ~ 5.5 V
- 工作温度范围:-40°C ~ 125°C
- 封装:SC-74A / SOT-753(供应商器件封装标注 SOT-23-5)
- 包装:卷带(TR),器件状态:有源
三、功能与引脚行为说明
MCP9509HT 在温度低于设定点时保持输出开路(高阻),当被监测温度上升并达到/超过设定跳断温度时,器件将使开路漏极输出导通到低电平(低有效),用于指示过温或触发保护动作。可选的滞后功能可以在跳闸点与复位点之间提供温差,避免由于温度抖动导致频繁触发。开路漏极输出允许用户通过外部上拉电阻连接到合适的逻辑电平或晶体管驱动侧。
四、典型应用场景
- 电池管理与电池包温度保护
- 电源模块与开关电源的过温保护
- 电机驱动器、功率放大模块的热关断/报警
- 工业控制与温度监测系统
- 家用电器与消费电子的温度安全防护
五、设计建议与注意事项
- 上拉电阻:由于输出为开路漏极结构,外部必须配置合适的上拉电阻,上拉电压不得超过器件供电电压;若直接驱动继电器或大负载,请使用驱动级,确保不超过 20 mA 输出限制。
- 滤波与抖动抑制:在可能有快速温度变化或噪声的场合,启用或选配滞后(hysteresis)可有效防止输出抖动。
- 旁路与稳压:在靠近电源引脚加 0.1 µF 的旁路电容,有利于稳定供电并抑制瞬态。
- 热耦合与布局:为保证测温准确性,将器件放置在需监测热源附近,注意避免自热影响(器件靠近大电流迹线或发热器件时需评估热传导)。
- 工作电压与兼容性:器件支持 2.7–5.5 V 范围,适配常见 MCU 和逻辑电平,但上拉电压和被驱动输入需匹配此范围。
- 环境可靠性:器件标称工作温度 -40°C ~ 125°C,实际应用中请参考完整数据手册的热特性与重流焊接条件。
六、封装与采购信息
- 封装形式:SOT-23-5(SC-74A,SOT-753)表面贴装,便于自动贴片生产。
- 包装:卷带(TR),适合回流贴装和高速装配线。
- 器件状态:有源,可批量采购。
如需样片或大批量采购,请通过 Microchip 或其授权代理查询具体交期与最小订购量。
七、选型与验证建议
在最终设计前,建议获取并阅读 MCP9509 系列的完整数据手册以确认编程方式(跳断点与滞后选项的具体配置方法)、温度漂移曲线和电气极限。设计验证阶段应在目标系统中进行实际温度阶跃与长期应力测试,确认器件在热循环、EMC 和电源波动下的可靠性与触发一致性。
若您提供具体的目标应用(如电池类型、最大允许温度、所需滞后量及驱动负载),我可以帮您评估配置建议与外围电路方案。