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Writer: admin Time:2020-10-14 Browse:173

  首页-新宝6娱乐注册-首页【主管QQ:6008777】欢迎咨询,待遇一步到位!

  。运用扩频方法来降低EMI,旨在使时钟保持运动状态。稳固时钟是一个供相邻器件和符合性设备进行锁定的简易目标,并为它们提供在固定时钟频率或其谐波上累积发射信号能量所需的时间。此外,一种特殊的DC/DC开关模式稳压器系统可为密集排列的电路板提供大功率、低热量以及低EMI电源解决方案。使用在一个基片上的模块化和预组装DC/DC开关模式稳压器电路的好处是,通过恰当地接地和最大限度地缩短电流环路,同时在一个宽开关频率范围内工作来优化布局,并实现功能。就最好结果而言,这类器件应该在一个小的封装中包含所有需要的组件,例如

  一种利用微型模块(μModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器。

  有些应用集中于用4个并联的μModule稳压器取代单个开关,这将通过多相同步降低峰值开关电流。这些开关是由一个相位变化的时钟从外部驱动的。每个开关的接通时刻之间都是有间隔的,从而在输入中产生均匀的电流分布。在这种大功率系统中,电压纹波降低了。同步并联稳压器的关键优势是,由于消除了输入和输出中的纹波电流,减小了输入和输出电容器的尺寸,从而消除了对大容量电容器的需求。

  图1所示的设计原理图中采用了凌力尔特公司最新的多相振荡器LTC6909。这个新振荡器与以前的LTC6902振荡器之间的主要差别是,LTC6902 最多有4个输出,而LTC6909有8个输出、8个相位以及卓越的扩展频谱频率调制,这种调制方法有效提高了电磁兼容性能。

  同样的设计设置将用作采用LTC6909时的基准。4相并联的μModule系统,在40A时以12V输入、1.5V输出运行,同时它可正常工作的最大电流高达48A。多相同步可降低一些EMI,但可能还不足以满足严格的EMI规范要求。用一个频谱分析仪来检查当前系统的频率谐波。观察到的基频和谐波范围为150kHz~30MHz。分辨带宽是9kHz。结果如图2所示。对单个谐波频率的观察表明当前系统具体的输出值。视具体的EMI要求的不同,这些谐波尖峰可能超过规范要求,无法取得合格证书。

  LTC6909上的扩展频谱频率调制通过连续改变μModule的时钟频率,强制辐射能量分散开以改善EMI,防止该能量停留在任何接收器频带内。 μModule开关辐射的纹波是产生不需要的频谱谐波的罪魁祸首。LTC6909扩展频谱频率调制功能通过一个伪随机噪声信号,将能量扩展到一个宽的频带上,从而降低峰值电磁辐射,以降低谐波幅度。

  通过控制MOD引脚,LTC6909可以非常容易地设置扩展频谱频率调制。要启动扩展频谱频率调制,MOD引脚处于浮动状态,一个频率(大约 700kHz,由一个电阻器设置)由32个调制速率分频。这是一个中间设置,可以很好地描述扩展频谱频率调制。图3所示为频谱分析仪上的测试结果,可以观察到在谐波频率上有10dB的幅度降低。

  令人惊奇的是,对该系统进一步的分析表明,在使用扩展频谱频率调制时,输出纹波没有受到非常大的影响。有和没有扩展频谱频率调制的性能比较如图4和图5所示。比较两图中的峰峰值,观察到的变化是很小的。如果仍不信服,可进行另一个测试-负载瞬态响应测试,以进一步确证。

  颇有争议的一点是,由于扩展频谱频率调制的频率不断变化,可能使负载瞬态响应变差。而当20A负载步进时,对输出进行的负载瞬态测试显示,扩展频谱频率调制根本不影响响应时间。响应波形的时间和峰峰值都类似。

  在12V输入、1.5V输出、40A、4相μModule DC/DC开关稳压器设计采用扩展频谱频率调制时,可将EMI降低10dB。这一设计利用多相同步和扩展频谱频率调制,以产生明显的效果,如降低输出电容器电压额定值、降低纹波和降低EMI。此外,扩展频谱频率调制非常易于在LTC6909上实现,以实现扩展频谱频率调制型工作模式。这个设计非常有效,是一种快速降低电池干扰的方法。

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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...

  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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  5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:在标称负载操作期间,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,待机功率降至最低,而不会产生噪声。 特性 内置700 V MOSFET,典型RdsON为11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 仅在低峰值电流下的跳过周期操作:没有声学噪声! 动态自供电,无需辅助绕组 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 国际米兰最终温度关闭 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 应用 终端产品 辅助电源 ...

  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...

  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...

  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...

  X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,待机功率降至最低,而不会产生噪声。 特性 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 仅在低峰值电流下进行跳过 - 循环操作:无声噪声! 动态自供电,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 直接光电耦合器连接...

  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...

  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...

  NCL30167 用于相切调光LED照明的LED驱动器 功率因数校正升压开关稳压器

  67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A 特性 优势 级联架构 快速启动 集成ZCD检测 无需Aux绕组 直接相角检测监测 可预测的调光曲线 用户可编程热折返 保护LED严重条件下过热的驱动因素 与前沿和后沿相控调光器兼容 使用所有类型的TRIAC线路调光器稳定运行 开路和短路LED /输出二极管保护 增强故障处理 逐周期电流限制 稳健的故障处理 -40至125°C的宽温度范围 支持室外和高温环境 准确的电流调节(典型值+/- 2%) 无需分箱LED或生产修整的准确性 恒定的准时控制 近理想功率因数 临界传导模式(CrM) 提高整体效率 接近统一功率因数 超过行业照明要求 应用 终端产品 相切调光LED驱动器 集成LED驱动电子设备 LED灯泡 LED筒灯 LED光引擎 LED模块 LED灯管 ...

  NCL30095 LED驱动器 AC-DC功率因数校正升压开关稳压器 集成HV MOSFET Triac可调光 热折返

  95A高功率因数升压PWM开关稳压器旨在调节通过一串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。提供强大的保护功能套件,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减少到用户定义的设定点以上。 特性 优势 近似单位功率因数 超过行业对照明的要求 临界传导模式(CrM) 提高整体效率 持续按时控制 接近理想功率因数 精确的电流调节(典型值+/- 2%) 无需对LED进行装箱或生产修整精度 与前沿和后沿相位控制调光器兼容 所有类型的稳定操作TRIAC线路调光器 ...

  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。

  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

  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

  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

  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

  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

  MC是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 特性 时基发生器(160kHz)合并。 纳入限流器。 合并了热关断电路。 电路图、引脚图和封装图

  压升压型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。 特性 优势 最高40 V输入操作 灵活操作广泛的应用 频率高达150 KHz 降低输出电容和使用SMT电感器的能力 带滞后的内部热关机 此功能用于防止意外设备过热导致的灾难性故障 逐周期电流限制 改进了对MC34063的保护能力 基于Excel的设计工具 计算支持组件并估算绩效。 应用 终端产品 降压,升压和反相电源应用 电池充电器 NCV3063适用于汽车应用 多功能打印机(MPF) 电路图、引脚图和封装图...

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