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资料编号:512734
 
资料名称:NCP1050
 
文件大小: 246.66K
   
说明
 
介绍:
Monolithic High Voltage Gated Oscillator Power Switching Regulator
 
 


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ncp1050, ncp1051, ncp1052, ncp1053, ncp1054, ncp1055
http://onsemi.com
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电流 限制 比较器 和 电源 转变 电路
这 电源 转变 电路 是 构成 和 一个
SENSEFET
在 顺序 至 监控 这 流 电流. 一个
portion 的 这 电流 流 通过 这 电路 变得 在
一个 sense 元素, r
sense
. 这 电流 限制 比较器 发现
如果 这 电压 横过 r
sense
超过 这 涉及 水平的 那
是 呈现 在 它的 反相的 输入. 如果 这个 水平的 是 超过, 这
比较器 quickly resets 这 转变 止 获得, 因此
protecting 这 电源 转变 电路.
一个 leading 边缘 blanking 电路 是 放置 在 这 电流
感觉到 信号 path 至 阻止 一个 premature 重置 的 这 转变
止 获得. 一个 潜在的 premature 重置 信号 是 发生
各自时间 这 电源 转变 电路 是 驱动 在 传导
和 呈现 作 一个 narrow 电压 尖刺 横过 电流 sense
电阻 r
sense
. 这 尖刺 是 预定的 至 这 电源 转变 电路
门 至 源 电容, 变压器 interwinding
电容,和 输出 整流器 恢复 时间. 这 leading
边缘blanking 电路 有 一个 动态 行为 那 masks 这
电流 信号 直到 这 电源 转变 电路 turn−on
转变 是 完成. 这 电流 限制 传播 延迟
时间 是 典型地 135 至 165 nanoseconds. 这个 时间 是
量过的 从 当 一个 overcurrent 呈现 在 这 电源
转变电路 流, 至 这 beginning 的 turn−off. 小心 必须
是 带去 在 变压器 饱和 所以 那 这 最大
设备 电流 限制 比率 是 不 超过.
这 高 电压 电源 转变 电路 是 monolithically
整体的 和 这 控制 逻辑 电路系统 和 是设计 至
直接地 驱动 这 转换器 变压器. 因为 这
特性 的 这 电源 转变 电路 是 好 知道,
这 门 驱动 有 被 tailored 至 控制 切换
transitions 至 帮助 限制 电磁的 干扰(emi).
这 电源 转变 电路 是 有能力 的 切换 700 v
和 一个 有关联的 流 电流 那 范围 nominally 从
0.10 至 0.68 放大器.
startup 电路
调整的 交流线条 电压 是 应用 至 这 startup 电路
在 管脚 5, 通过 这 primary winding. 这 电路 是
self−biasing 和 acts 作 一个 常量 电流 源, gated 用
控制 逻辑. 在之上 应用 的 这 交流 线条 电压, 这个
电路 routes 电流 在 这 供应 电容 典型地
连接 至 管脚 1. 在 正常的 运作, 这个 电容
是 hysteretically 管制 从 7.5 至 8.5 v 用 monitoring
这 供应 电压 和 一个 比较器 和 controlling 这
startup 电流 源 accordingly. 这个 动态
self−supply (dss) 符合实际 提供 一个 好 deal 的
产品flexibility 作 好. 这 startup 电路 是 评估 在
一个 最大 700 v (最大 电源 消耗 限制 必须
是 observed).
欠压 lockout
一个 欠压 lockout (uvlo) 比较器 是
包含 至 保证 那 这 整体的 电路 有
sufficient 电压 至 是 全部地 函数的. 这 uvlo
比较器 monitors 这 供应 电容 输入 电压 在
管脚 1 和 使不能运转 这 电源 转变 电路 whenever 这
电容 电压 drops 在下 这 欠压 lockout
门槛. 当 这个 水平的 是 crossed, 这 控制 enters 一个
新 startup 阶段 用 turning 这 电流 源 在. 这
供应电压 将 然后 有 至 超过 这 startup 门槛
在 顺序 至 转变 止 这 startup 电流 源. startup 和
正常的 运作 的 这 转换器 是 显示 在 图示 3.
故障 探测器
这 ncp105x 序列 有 整体的 故障 探测器
电路系统 为 detecting 应用 故障 情况 此类 作
打开 循环, 超载 或者 一个 短的 短路 输出. 一个 计时器 是
发生 用 驱动 这 供应 电容 和 一个 知道
电流 和 hysteretically regulating 这 供应 电压
在 设置 门槛. 这 计时器 时期 开始 当 这
供应电压 reaches 这 名义上的 upper 门槛 的 8.5 v
和 stops 当 这 流 电流 的 这 整体的 电路
牵引这 供应 电容 电压 向下 至 这 欠压
lockout 门槛 的 7.5 v.
如果, 在 这个 计时器 时期, 非 反馈 有 被 应用
至 这 控制 输入, 这 故障 发现 逻辑 是 设置 至 表明 一个
abnormal 情况. 这个 将 出现, 为 例子, 当 这
optocoupler 失败 或者 这 输出 的 这 应用 是
使负荷过重 或者 完全地 短接. 在 这个 情况, 这 部分 将
停止切换, go 在 一个 低 电源 模式, 和 begin 至 绘制
向下 这 供应 电容 至 这 重置 门槛 电压 的
4.5 v. 在 那 时间, 这 startup 电路 将 转变 在 又一次 至
驱动 这 供应 至 这 转变 在 门槛. 然后 这 部分 将
begin这 循环 又一次, effectively 抽样 这 控制 输入
至 决定 如果 这 故障 情况 有 被 移除. 这个
模式 是 commonly 涉及 至 作 burst 模式 运作 和
是 显示 是 图示 4.
恰当的 选择 的 这 供应 电容 准许 successful
startup 和 monotonically 增加 输出 电压,
没有 falsely 感觉到 一个 故障 情况. 图示 4 显示
successful startup 和 这 evolution 的 这 信号 involved
在 这 存在 的 一个 故障.
热的 关闭
这 内部的 热的 关闭 块 保护 这 设备
在 这 事件 那 这 最大 接合面 温度 是
超过. 当 使活动, 典型地 在 160
°
c, 一个 输入 的
这 驱动器 是 使保持 低 至 使不能运转 这 电源 转变 电路.
这 电源 转变 是 允许 至 重新开始 运作 当 这
接合面 温度 falls 在下 85
°
c. 这 热的
关闭 特性 是 提供 至 阻止 catastrophic 设备
failures 从 意外的 overheating. 它 是 不 将 至 是
使用 作 一个 substitute 为 恰当的 heatsinking.
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