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HR1000AGS原装现货热销/MPS品牌代理/价格/图片/PDF 发布时间:2016/3/22 10:33:37 特征 •50%的占空比,变频
控制谐振半桥转换器
•600V高侧栅极驱动器,集成
自举二极管和高dv / dt抗扰度
•1.5A/2A/灌能力为两个
高侧和低侧栅极驱动器
•高精度振荡器
•高达600 kHz的进行操作
•两级过流保护:
频移和锁存关断
可编程持续时间
•远程开/关控制和掉电
保护通过BO引脚
•为了便于保护功能锁定,禁止输入
履行
•与PFC控制器的接口
•可编程突发模式工作在
轻载
•非线性软启动单调输出
电压上升
•SO-16封装
应用
•LCD和PDP电视
•台式电脑和服务器
•电信SMPS
•AC-DC适配器,开架式开关电源
•视频游戏机
•电子照明镇流器
振荡器
在CT电容器的充电/放电时间
确定振荡器的频率。该
在CT电容电压之间波动
峰值阈值和谷阈形成
一个三角形波形。图2显示了
稳态期间详细的波形。
源-1(IS-1)到CT电容器充电。 这里,
该HR1000A内的电流镜比为
1A/ A。当一个开关周期开始时,IS-1
充电CT电容,直到电压
触发的峰值阈值电压。然后,
放电电流源(IS-2)与两倍
在FSET引脚的源电流导通。
因此,在CT电容器与排出
在FSET引脚的输出电流。 当。。。的时候
在CT上电容器电压下降至所述山谷
阈值电压,在IS-2关闭,然后一个
新的开关周期已启用。
根据图3所示的程序框图,
如描述的FSET RC网络功能:
1.从FSET引脚接地RFMIN设置
外部RC网络的最大阻力
当光电晶体管被阻塞,
因此,设定最低FSET源
目前,这台最小开关
频率;在正常操作下,光电晶体管
调制通过Rfmax到当前流
调制为输出电压的频率
规。当光敏三极管
饱和时,电流流过Rfmax是
在其最大,设置在其频
最大值
3.连接FSET之间一系列的RC电路
和GND确定在频移
启动。 (请参阅软启动部分
了解详情。)
基于先前的原则,以下
方程描述的最小和最大
频率:
这里,FMAX对应于负荷点,突发,
在峰值电流流过
变压器太低造成噪音。
上述介绍是基于一个窄
输入电压范围。作为的一个属性
谐振电路,输入电压也确定
开关频率。这意味着PBurst
具有在宽输入电压变化大
范围。为了稳定PBurst在输入范围,
使用电路在图5中以插入输入
电压信号转换成反馈环。
在突发模式操作中,当负荷是
低于突发,开关频率是
在最大频率夹紧。然后,
输出电压必须上升超过设定值时,
这将增加流过的电流
通过光耦合器。因此,该
在Rfmax电压必须上升,由于增加
光电晶体管的电流。连拍引脚电压
然后将降到1.25V,触发
门信号OFF状态。直到输出电压
低于设定值时,电流流动
经过光耦后减小,导致
突发引脚电压上升。当电压
超过1.25V+100mV的,该IC重新启动以
产生栅极信号。该IC将继续
在这种模式下运行无负载或轻负载下
降低平均功耗。
计算C1和Cr中的所述电抗
频率上,最大峰值谐振
当前发生。根据经验,在R2和C2时间
不变的是约10 / FMIN。
根据不同的赛道上,考虑
计算出的值作为需要削减值
基于实验结果来调整
达到设计目标。
该OCP可以限制从传递的能量
初级到次级过载期间
或短路的时期。然而,过度的
由于连续高耗电量
电流会损坏二次侧
绕组和整流器。该HR1000A
提供了额外的保护,以减少
OCP期间平均功耗:当
OCP触发器,转换器进入打嗝般
间歇性运行保护模式。
设置最大过载或短路
操作时间(TOC),通过选择适当的
定时器和定时器。在第一OCP水平
当CS电压超过0.8V,内部
130μA电流开启充电CTIMER。
当上CTIMER电压达到2V时,CSS
电压降至OCP比较之下
输出。这迫使开关频率
等于FSTART以减少所传送的能量。
TOC是时间上的CTIMER电压上升
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