大家都知道,印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰 (EMI) 和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常被忽视。然而,因为功能和 EMI 要求都要必须满足,所以对电源功能稳定性有益的安排也常常有利于降低 EMI 辐射,那么晚做不如早做。还应该提到的是,从一开始就设计一个良好的布局不会增加任何费用,实际上还可以节省费用,因为无需 EMI 滤波器、机械屏蔽、花时间进行 EMI 测试和修改 PC 板。
此外,当为了实现均流和更大的输出功率而并联多个 DC/DC 开关模式稳压器时,潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有稳压器都以相似的频率工作 (开关),那么电路中多个稳压器产生的总能量就会集中在一个频率上。这种能量的存在可能成为一个令人担忧的问题,尤其是如果该 PC 板以及其他系统板上其余的 IC 相互靠得很近,易于受到这种辐射能量影响时。在汽车系统中,这一问题可能尤其麻烦,因为汽车系统是密集排列的,而且常常靠近音频、RF、CAN 总线和各种雷达系统。
应对开关稳压器噪声辐射问题
在汽车环境中,常常在重视散热和效率的区域采用开关稳压器来取代线性稳压器。此外,开关稳压器一般是输入电源总线上的第一个有源组件,因此对整个转换器电路的 EMI 性能有显着影响。
EMI 辐射有两种类型:传导型和辐射型。传导型 EMI 取决于连接到一个产品的导线和电路走线。既然噪声局限于方案设计中特定的终端或连接器,那么通过前述的良好布局或滤波器设计,常常在开发过程的早期,就可以保证符合传导型 EMI 要求。
然而,辐射型 EMI 却另当别论了。电路板上携带电流的所有组成部分都辐射一个电磁场。电路板上的每一条走线都是一个天线,每一个铜平面都是一个谐振器。除了纯正弦波或 DC 电压,任何信号都产生覆盖整个信号频谱的噪声。即使经过仔细设计,在系统接受测试之前,设计师也永远不会真正知道辐射型 EMI 将有多么严重。而且在设计基本完成以前,不可能正式进行辐射 EMI 测试。
滤波器可以在某个频率上或整个频率范围内衰减强度以降低 EMI。部分能量通过空间 (辐射) 传播,因此可增设金属屏蔽和磁屏蔽来衰减。而在 PCB 走线上 (传导) 的那部分则可通过增设铁氧体磁珠和其他滤波器来加以控制。EMI 不可能彻底消除,但是可以衰减到其他通信及数字组件可接受的水平。此外,几家监管机构强制执行一些标准以确保符合 EMI 要求。
采用表面贴装技术的新式输入滤波器组件的性能好于通孔组件。不过,这种改进被开关稳压器开关工作频率的提高抵消了。更快速的开关转换产生了更高的效率、很短的最短接通和断开时间,因此产生了更高的谐波分量。在开关容量和转换时间等所有其他参数保持不变的情况下,开关频率每增大一倍,EMI 就恶化 6dB。宽带 EMI 的表现就像一个一阶高通滤波器一样,如果开关频率提高 10 倍,就会增加 20dB 辐射。
有经验的 PCB 设计师会将热点环路设计得很小,并让屏蔽地层尽可能靠近有源层。然而,器件引出脚配置、封装构造、热设计要求以及在去耦组件中存储充足的能量所需的封装尺寸决定了热点环路的最小尺寸。使问题更加复杂的是,在典型的平面印刷电路板中,走线之间高于 30MHz 的磁或变压器型耦合将抵消所有滤波器的努力,因为谐波频率越高,不想要的磁耦合就变得越加有效。
应对这些 EMI 问题的全新解决方案
可靠和真正应对 EMI问题的解决方案是,将整个电路放在屏蔽盒中。当然,这么做增加了成本、增大了所需电路板空间、使热量管理和测试更加困难并导致额外的组装费用。另一种经常采用的方法是减缓开关边沿。这么做会产生一种不想要的结果,这就是降低效率、增大最短接通和断开时间、产生有关的死区时间,有损于电流控制环路可能达到的速度。
凌力尔特不久前推出了 LT8614 Silent Switcher 稳压器,该器件无需使用屏蔽盒,却能提供想要的屏蔽盒效果,因此消除了上述缺点。参见图 1。LT8614 还具有世界级的低 IQ,工作电流仅为 2.5?A。这是该器件在无负载稳压状态时消耗的总电源电流。

该器件的超低压差电压仅受到内部顶端开关的限制。与其他解决方案不同,LT8614 的 RDSON 不受最大占空比和最短断开时间限制。该器件在出现压差时跳过开关断开周期,仅执行所需的最短断开周期,以保持内部顶端开关升压级电压持续提供,如图 6 所示。
同时,LT8614 的最低输入工作电压典型值仅为 2.9V (最高 3.4V),从而使该器件能在有压差时提供 3.3V 轨。在大电流时 LT8614比 LT8610/11 的效率更高,因为其总的开关电阻较小。该器件还可以同步至 200kHz 至 3MHz 的外部频率。
该器件的 AC 开关损耗很低,因此它能够以高开关频率工作而效率损失最小。在对 EMI 敏感的应用中 (诸如在许多汽车环境中常见的那些应用) 可以实现良好的平衡,而且 LT8614 能够在低于 AM 频带 (以实现甚至更低的 EMI) 或高于 AM 频带的频率上工作。在工作开关频率为 700kHz 的设置中,标准 LT8614 演示电路板不超过 CISPR25 - Calls 5测量结果的噪声层。
图 2 所示测量结果是在电波暗室和以下条件下取得的:12Vin、3.3Vout/2A,固定开关频率为 700kHz。
.
为了比较采用 Silent Switcher 技术的 LT8614 和另一种目前最新的开关稳压器 LT8610,对 LT8614 和 LT8610 进行了测试。该测试是在 GTEM 单元中进行的,对两款器件的测量采用了标准演示电路板以及相同的负载、输入电压和相同的电感器。
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信息 NCP1070 / NCP1071集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP1070 / NCP1071采用PDIP-7或SOT-223封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(无需辅助绕组)。 与其他单片解决方案不同,NCP1070本质上是安静的:在标称负载操作期间,器件以一个可用频率(65,100或130 kHz)切换。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电源需求进一步降低时,它进入跳过模式以将待机功耗降低到空载状态。保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,带自动的过压保护恢复和交流输入线电压检测。为了提高待机性能,辅助绕组的连接会停止DSS操作,并有助于在高压线路时将输入功耗降至50 mW以下。 NCP1070 = 250mA峰值电流限制 NCP1071 = 350mA峰值电流限制 集成700 V MOSFET,RDS(on)为22Ω 电流模式固定频率操作(65/100/130 kHz) 峰值电流:NCP1070 = 250mA 低峰值电流下的跳跃周期操作 动态自供电(DSS) 自动恢复输出基于定时器检测的短路保护 频率折返操作 300μA无负载功耗 频率抖动(包...
发表于 2019-04-18 21:42
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信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
发表于 2019-04-18 21:35
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信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
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信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
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信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCP1015集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP1015本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700 V MOSFET,典型RdsON为11欧姆 高压引脚之间的大爬电距离< / li> 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无噪声! 动态自供电,否需要辅助绕组 内部1 ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆 高压引脚之间的大爬电距离 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无声噪声! 动态自我供电,无需辅助绕组 内部1ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 具有辅助绕组操作的锁存过压保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 直接光耦合器连接 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆 高压引脚之间的大爬电距离 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无声噪声! 动态自我供电,无需辅助绕组 内部1ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 具有辅助绕组操作的锁存过压保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 直接光耦合器连接 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...
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信息 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆 高压引脚之间的大爬电距离 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无声噪声! 动态自我供电,无需辅助绕组 内部1ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 具有辅助绕组操作的锁存过压保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 直接光耦合器连接 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆 高压引脚之间的大爬电距离 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无声噪声! 动态自我供电,无需辅助绕组 内部1ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 具有辅助绕组操作的锁存过压保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 直接光耦合器连接 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆 高压引脚之间的大爬电距离 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无声噪声! 动态自我供电,无需辅助绕组 内部1ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 具有辅助绕组操作的锁存过压保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 直接光耦合器连接 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 21:34
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信息 NCL30167是一款高PF CrM升压控制器,依靠外部FET实现针对新型中等功率HV LED优化的离线LED驱动器。 Cascoded FET方法允许使用现成的电感器以获得更好的材料清单。它支持前沿和后沿调光器,调光曲线符合NEMA SSL6 / 7A 级联架构 集成ZCD检测 直接相角检测监控 用户可编程热折返 与前沿和后沿相控调光器兼容 开路和短路LED /输出二极管保护 循环 - 循环电流限制 -40至125°C的宽温度范围 精确的电流调节(典型值+/- 2%) 恒定导通时间控制 临界传导模式(CrM) 近似单位功率因数...
发表于 2019-04-18 21:33
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信息 NCL30095A高功率因数升压PWM开关稳压器用于调节通过一串LED的平均电流。该电路基于经过验证的恒定导通时间控制方案在临界导通模式(CrM)下工作,以实现接近单位功率因数。除了调节恒定电流外,开关稳压器还经过优化,可支持前沿和后沿相位调光应用。当在AC输入上检测到调光器时,电流调节环路的内部电压参考基于调光器导通角调节电流水平,因此通过LED串的电流具有基于编程的调光曲线的期望值。调光曲线的形状旨在模拟白炽灯泡的响应,同时实现NEMA SSL6和NEMA SSL7A建议。采用级联配置的集成式HV MOSFET支持在工作期间偏置控制器,无需辅助绕组来提供偏置功率。提供一套强大的保护功能,以确保正确处理预期的故障条件,而无需额外的电路,专用的热折返输入证明电流逐渐降低到用户定义的设定点以上。 接近单位功率因数 临界导通模式(CrM) 恒定导通时间控制 精确电流调节(典型值+/- 2%) 与前沿和后沿相位控制调光器兼容 级联配置 开路和短路LED /输出二极管保护 用户可编程热电流折叠-back 逐周期电流限制 -40至125°C的宽温度范围 集成HV MOSFET...
发表于 2019-04-18 21:25
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信息 LA5735MC是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 时基发生器(300kHz)合并。 电流限制器合并。 内置热关断电路。
发表于 2019-04-18 20:17
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信息 LA5774MP是一个单独激励的降压开关稳压器(可变型)。 效率高 只有四个外部元件 集成160 kHz时基发生器 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 2019-04-18 19:04
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信息 LA5744TP是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 高效率 集成300 kHz时间基础发电机 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 2019-04-18 19:04
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信息 LA5756是一个单独激励的降压开关稳压器(可变型)。 效率高 仅四个外部零件 集成80 kHz时基发生器 集成限流电路 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 2019-04-18 19:04
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信息单独激励的降压开关稳压器(可变类型) 效率高 仅需要四个外部部件 集成300 kHz时基发生器 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 2019-04-18 19:04
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信息 LA5759是一个单独激励的降压开关稳压器(可变型)。 效率高 仅四个外部零件 集成80 kHz时基发生器 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 2019-04-18 19:04
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信息 LA5724MC是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 时基发生器(160kHz)合并。 电流限制器合并。 内置热关断电路。
发表于 2019-04-18 19:04
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信息此降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。新功能包括内部热关断保护和逐周期电流限制。该系列专门设计用于降压(降压)和升压(升压)和电压反相应用,并且外部元件数量最少。 NCV3063可用于汽车应用。有关具有ENABLE功能的产品,请参阅NCP3064。 高达40 V输入的操作 高达150 KHz的频率操作 带滞后的内部热关断 逐周期电流限制 基于Excel的设计工具 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 18:56
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信息 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8 -pin TDFN 2x3封装,采用高达50V的输入电压源工作。集成功能包括高侧开关,固定频率峰值电流模式控制,内部补偿,峰值电流限制和过温保护。最小的外部元件是开发完整的降压DC-DC转换器电源所必需的。 效率高达96% 输入电压范围: 4.4V至50V 输出电压范围:2.0V至24V 2%输出电压准确度 最小500 mA输出电流 500 kHz固定频率 可调节输出电压 低器件关断电流: 6 uA 峰值电流模式控制 内部补偿 内部软启动 逐周期峰值电流限制 欠压锁定(UVLO):4.1V至启动; 3.6V停止 过温保护 可用封装:6引脚SOT-23,8引脚2x3 TDFN 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 18:55
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我们能看到闪电打击建筑物和树,它具有破坏力。如果电子电路的ESD保护不是最优,即使是很少的放电,也会...
发表于 2019-04-17 15:26
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当设计一个电路板时,首先要考虑的是PCB板的层数及信号、电源、地的分布。层数的决定在于功能规格、噪声...
发表于 2019-04-15 15:04
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首先要区分开导线的电阻与阻抗两个不同的概念。电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗,而阻抗指的是...
发表于 2019-04-15 12:39
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电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC-DC和DC-DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发...
发表于 2019-04-14 09:02
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在这场十五万平方米铸就的中国电子第一大展开展期间,各路参展商八仙过海、各显神通。鼎阳出展的数字示波器...
发表于 2019-04-13 09:12
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当谈论到电磁干扰时,一般来将有两种干扰源;一种是传导干扰(EMS),主要是电子设备产生的干扰信号通过...
发表于 2019-04-11 15:34
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LED电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是...
发表于 2019-04-10 16:33
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从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100...
发表于 2019-04-09 13:56
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