Модуль универсального ШИМ 60w • NdFT Комплектующие для телевизоров и мониторов, светодиоды подсветки, CCFL подсветка, LED
Модуль быстрого ремонта блока питания или “универсальный ШИМ” построен на базе специализированого ШИМ контроллера DM0465R или DM0565R, в состав которого встроен силовой транзистор.
Модуль подходит для быстрого ремонта блока питания LED мониторов и LED телевизоров диагональю до 32″, или LCD мониторов и телевизоров с ламповой подсветкой диагональю от 15 до 21″
Максимальная выходная мощность:
• При напряжении сети 230VAC ±15% – 60…70W
• При напряжении сети 85-265VAC – 50…60W
Назначение линий
1й Вывод – Желтый провод “DRAIN”, вывод управления питанием. Подключается к контактной площадке стока силового транзистора, как правило это центральный вывод.
2й Вывод – Черный проводник “GND”, вывод земли. Обычно ведет к отрицательному контакту входного фильтрующего электролита.
3й Вывод – Красный проводник “VCC”, вывод питания ШИМ. Подключается к плюсу конденсатора, который идет к отдельной обмотке питания ШИМ. Обычно напряжение на этом конденсаторе находится в пределах 12-18 В. Этот вывод категорически нельзя подключать к положительному выводу входного фильтрующего конденсатора.
4й Вывод – Белый проводник “FB”, обратная связь. Подключается к 4му контакту оптопары, при этом убедитесь, что 3й контакт подключен к земле. Если 3 вывод оптопары подключен к “холодной стороне”, то необходимо замкнуть к земле на “горячей” стороне, а от 4го вывода отключить все лишние цепи.
5й Вывод – Зеленый проводник, линия стартового питания. Подключается к плюсу входного электролита +300 В.
Предостережение!
Блоки питания находятся под опасным напряжением, без знания техники безопасности, без полного понимания назначения узлов и умения читать схемы мы не рекомендуем приступать к ремонту.
Последовательность установки:
1. Демонтировать с ремонтируемой платы блока питания ШИМ контроллер (обычно микросхема с 8 ножками) и силовой транзистор
2. Проверить напряжение на входном электролите, должно быть напряжение минимум 300 В, при отсутствии напряжения на электролите необходимо проверить и восстановить входные цепи (предохранитель, диодный мост, варистор)
3. Проверить выходные цепи на наличие короткого замыкания (пробой выпрямительных диодов, замкнутые электролиты и т.д.)
4. Подключите модуль к соответствующим линиям на схеме, и тщательно перепроверьте нет ли ошибок или замыканий. Неправильное подключение может привести к взрыву модуля!
5. Установите модуль на радиатор (обычно на радиатор, с которого был демонтирован силовой ключ). Убедитесь, что модуль не касается токоведущими частями к каким-либо неизолированным частям блока питания.
6. Включите блок питания и проверьте напряжение на выходе. Если напряжение все-же отсутствует, и вы уверены в правильности подключения, то необходимо проверить оптопару и ее обвязку, а также трансформатор на наличие обрыва или межвиткового замыкания.
Совместимость
Платы блока питания на базе следующих ШИМ контроллеров подходят для установки данного модуля.
1.203D6 230D6 NCP1203D60R2G 203X6
2.LD7552BPS LD7552BN LD7575PS LD7576GS LD7522 LD7523
3.OB2268 OB2269
4.3842 3843 3844 3845
5.EA1530 EA1532 TEA1507 TEA1522
6.DAP8A DAP08
7.1200AP40 1200AP60 1200AP100 1203P60 1203P100
8.FAN7601 FAN7530 FA5511 FAN6961 FA5500
9.L6562D DM0365R 5H0165R DM0365R 0665 0265
10.NCP1271 NCP1270 NCP1653
11.2AS01 2BS01 FSQ100
12.SG6961 SG6841 SG6842 SG5841
Поиск неисправностей
1. Нет выходного напряжения. Неправильное подключение модуля, возможно какой-то из проводников не подключен или подключен в неправильную точку. Возможно повреждена оптопара или нагрузка короткозамкнута.
2. Оптопара не управляется должным образом. Проверьте, чтобы первая нодка была подключена к “земле”, а вторая через резистор шла на линию питания vcc.
3. Высокая температура. Если микросхема платы управления надежно привинчена к радиатору с использованием термоинтерфейса и при этом нагревается до высоких температур, то стоит проверить выходные цепи на наличие утечек. Это может быть пробой диода или конденсатора, может также присутствовать частичный пробой, в этом случае поврежденный элемент будет также разогреватся. Также проверьте цепочку снаббера (конденсатор, резистор, диод) со стороны первичной обмотки трансформатора.
4. Нестабильное выходное напряжение. Возможно нагрузка слишком большая или наоборот слишком малая. Для проверки блока питания на “холостом ходу” рекомендуется подключать резистивную нагрузку из рассчета 100 Ом на каждые 5 В.
Недокументированные проблемы с ШИМ SG2525-3525
Здравствуйте коллеги и друзья!
Задача построения маломощных изолированных, DC/DC преобразователей, в условиях ограниченной (по факту наличия в отечественных магазинах) зарубежной номенклатуры и отсутствием отечественной компонентной базы, обретает особую остроту на территории б. СССР.
Тут еще могут «прилететь» дополнительные санкции от «партнеров», от которых станет еще печальнее с доступностью оной.
Что, мы имеем, на сегодня?
Всего три варианта решение проблемы:
1. Прямой путь — Покупка готовых, изолированных DC/DC преобразователей на плату, в виде герметичных компонентов или микро-плат (Китайские – доступны, но не надежны, прочие, например Mean Well качественны, но дроги).
3. Самостоятельный поиск решения из доступных дискретных элементов, с самостоятельным проектированием и изготовлением ТГР (либо как под вариант оного — заказ ТГР «на стороне» по собственному проекту).
Как инженер, стремящийся к объективному взгляду на принятие решений первый и второй путь, не отвергаю, но принял решение идти третьим путем. Тем более что вопросы проектирования таких специфичных узлов электронных схем в русскоязычной литературе озвучен не достаточно полно. А чтобы иметь цельный взгляд на оптимальные пути решения надо уделить, внимание и приложить некоторые усилие для самостоятельного изучения этого вопроса.
И так по части второго варианта, у микросхемы SN6501DBVR появился улучшенный китайский собрат – SCM1201A, с такой же типовой реализацией изолированного DC/DC преобразователя:
Которая значительно дешевле американских аналогов, но также труднодоступна для покупки у нас.
Как видим данная схема реализована довольно компактно и элегантно. Типичный Push–Pull. Подобные схемы, я встречал и раньше от той же разрекламированной SN6501DBVR, но до меня не доходило, почему выбор топологии идет в пользу двухтактной схемы, а не однотактной обратноходовой, которая так популярна в маломощных преобразователях?
К тому же, выбор ШИМ контроллеров для низковольтных отдотактных преобразователей очень велик и цены очень доступны?
Ответ получил, когда увидел снимок микро-трансформатора такого преобразователя (WE 750316030):
Этот трансформатор для преобразователя 5/3,3V, на частоту 400kHz.
Обратите внимание на число витков… их всего 7штук!
И намотано это чудо, на крохотное колечко размером 6.3х3.8х2.5 (размеры восстановлены по снимкам).
Меня, этот образец очень заинтриговал.
Ведь такой ТГР намотать легко! А если взять колечко больших размеров, с большей площадью поперечного сечения, то при тех же индукции и частоте, число витков можно еще уменьшить!
Таким образом, можно нивелировать трудоемкость процесса изготовления ТГР ручным трудом к приемлемому минимуму, при мелкосерийных сборках!!!
В обратноходовой же топологии, необходим в магнитной системе ТГР — зазор или феррит с низкой проницаемостью, что приводит к высокому числу витков обмоток.
С другой стороны, если взять трансформатор спроектированный для двухтактного преобразователя (за исключением квазирезонансных топологий — LLC ), то там напротив не нужен зазор и число витков на вольт требуется в разы меньше.
Таким образом, вырисовываются два требования к построению маломощного низковольтного изолированного DC/DC преобразователя, с технологически приемлемым ТГР:
— Топология – полумостовая или Push-Pull (стало быть и контроллер должен быть двух-тактным)
— Частота преобразований от 300kHz.
Выбор двухтактного ШИМ контроллера
В первую очередь он должен быть доступным, недорогим и желательно с наименьшей обвязкой. Во-вторых обеспечивать частоту преобразования хотябы в те же 300kHz.
В последнее время, я изучал работу промышленного блока питания Power One 13.48 SIC по высоковольтной части. Там как раз в управлении модуля ШИМа построен на, хорошо известной микросхеме SG3525. С другой стороны периодически приходится ремонтировать американские станции хлорирования воды, которые также построены на этой микросхеме.
В сети, есть достаточно много хороших, схем различных блоков питания построенных на SG3525. Эта микросхема имеет много преимуществ над аналогами:
— высокая распространенность и низкая стоимость.
— неприхотливость к разводке платы.
— небольшое число внешних компонентов для генерации сигнала.
— достаточно умощенный выходной каскад, на биполярных транзисторах, позволяющий подключить ТГР непосредственно к выходу микросхемы.
— частота генерации сигнала по разным данным от 200 до 400kHz.
А поскольку у меня под рукой была SG2525A, решено было прямо с нее и начать исследования.
Суть исследований была простейшей и состояла в том, чтобы построить минимальную схему генерации ШИМ сигнала и подключать к нему образцы различных ТГР, все это должен был питать лабороторник RD6006 с напряжением в 12V и лимитом по току в 100мА (чтобы ничего, не сжечь).
Более, того было принято решение подключать трансформатор непосредственно к выходу микросхемы, как это было реализовано в некоторых преобразователях.
Была собрана минимальная схема вида:
С помощью резистора VR1, менялась частота от 15 до 160kHz
С помощью осциллографа отслеживалась форма импульсов на вторички ТГР, а лабороторник показывал потребляемый ток системы в целом, но зная потребляемый ток схемы без ТГР, вычислить ток ХХ ТГР было легче простого…
Начал играться с малогабаритных синфазных дросселей на зеленных колечках… Отходя от темы статьи, замечу, что идея использовать синфазник в таком преобразователе вполне себе рабочая и имеющая право на практическое использование. Все-же синфазник может быть использован, как готовая конструкция двухобмоточного ТГР для преобразователя типа 1:1.
А в первую очередь для дальнейшей аналитики, решил зафиксировать зависимость потребляемого тока, схемы без ТГР.
И тут меня ждал обидный сюрприз…
Оказывается, что при том, частотозадающем конденсаторе в 3.3nF эта микросхема потреблеят солидную мощность на холостом ходу! От 160мВт при частоте 15kHz, до 600мВт при частоте 150kHz!
Чтобы легче было понять, что это за мощности и чем это сулит на практике приведу пример потребления микро-реле Relpol RM84-2012-35-1012. При номинальных 12V питания, имея при этом гораздо больший корпус чем корпус исследуемой микросхемы DIP-16, это реле потребляет всего 360мВт мощности и на октрытом воздухе нагревается до 40град. До какой температуры прогреется корпус DIP-16, при мощности тепло-потерь в 600мВт, я не стал выяснять. Такие потери мощности при режиме ХХ для этой микросхемы попросту неприемлемы, тем более неприемлемо строить маломощные преобразователи с такими микросхемами ибо мы автоматом получим удручающе-низкий КПД.
И так достигнув частоты в половину, необходимого минимума – 300kHz я столкнулся с непредвиденными проблемами в эксплуатации этой микросхемы. В документациях от ST, ONSemi или TI нет ни какой информации по собственному потреблению мощности – SG3525, ни графиков, ничего связанного с потребляемой мощностью.
Решил не сдаваться и исследовать, по подробнее эту микросхему на выявленную проблему.
Поскольку частота задается, не только резистором, но и конденсатором, то выдвинул тезис — что потребляемая мощность SG3525 может быть различной, в зависимости от их комбинации. В документации, есть графики подбора частотозадающего резистора от емкости частотозадающего конденсатора. Что интересно, там номиналы конденсатора предлагаются от 1 до 100nF (стр 6. от ST) у меня стоял ближе к нижнему рекомендуемому пределу — 3.3nF.
Поэтому план был таков.
1. Изменить тестовую схему следующим образом:
2. Теперь при фиксированном частотозадающем конденсаторе C2, вместо частотозадающего резистора использовать магазин сопротивлений МСР-63 (сопротивлением до 100k) покдлюченный через витую пару к выводу 6.
3. Для измерения частоты и наблюдением за выходным сигналом к выходам 11 и 14 микросхемы подключить осциллограф.
4. Запитывалось схему от лабороторника RD6006, напряжением в 12V и лимитом по току 150мА, на нем же отслеживать потребление мощности.
5. Результаты измерений задокументировать в документ Excel b аппроксимировать данные с точностью до 4%.
И так при изначальной емкости С2=3.3nF удалось добиться максимальной частоты выходного сигнала в 244kHz. Дальше происходила нестабильная генерация и прекращение работы вообще. На частоте свыше 200kHz, уже возникали небольшие искажения выходного сигнала. Потребляемая мощность достигала 890мВт! Что, катастрофически много.
Следующим шагом, я решил перепаять емкость С2 на 10nF и повторить опыт.
Результаты оказались еще более худшими чем при C2= 3.3nF. Теперь критическая частота генерации снизилась до… 140kHz при потреблении в 740мВт. Это значит, что генерацию с частотой свыше 140kHz при C2= 10. 0nF для SG2525А достичь просто невозможно. Да и для частоты в 100kHz потери всеже не малые – 510мВт. Вывод – увеличение емкости C2, приводит к увеличение мощности потребления микросхемы, причем нелинейному но об этом ниже.
Следующим шагом было снижение С2 до 1.0nF.
В этом случае вывод подтвердился, потребляемая мощность снизилась, и при тех же 100kHz составила 370мВт против 510мВт при C2= 10.0nF. Однако выйти на генерацию 300kHz не удалось, критическая частота составила 275kHz при потреблении мощности 870мВт.
Потребляемая мощность еще снизилась, теперь при 100kHz она составляет 340мВт против 510мВт при C2= 10.0nF. Получилось выйти на генерацию в 400kHz (и можно было «крутануть» повыше). Но, на этой частоте потребление мощности составило безумных 1210мВт! Потому, чтобы не спалить микросхему опыт был остановлен на 400kHz.
Чтобы оценить порядок нелинейности этих потерь, табличные данные были аппроксимированы и получены следующие выражения:
Из которых следует, что при фиксированной емкости C2, потери мощности растут пропорционально степени 1. 12.
Графически результаты опытов выглядят так:
Этих графиков очень не хватает в даташитах к микросхеме SG2525A от ST.
Хоть эти исследования и ставят крест на идеи использовать микросхему SG2525A на высокочастотных проектах. Но, не все так однозначно в целом с микросхемами серии SGx52x. У меня на руках естьмодуль управления LLC преобразователя от блока питания Power One 13.48 SIC, который построен на микросхеме IP3P125, которая в свою очередь является полным pin-to-pin аналогом SG3525ADWR2G в корпусе SOIC-16.
Так вот, этот модуль в сборе с двумя ТГРами с кучей компонентов, на частоте в 350kHz, на холостом ходу потребляет всего 270мВт!
Поэтому я решил исследовать микросхемы и других типов этой серии, на предмет энергетики при ХХ. К сожалению получилось, приобрести только SG3525A от того же ST в корпусахDIP-16 и SO-16, хотелось бы приобрести SG3525ADWR2G в корпусе SOIC-16 от ONSemi. Но надо заказывать в Харькове или Днепропетровске, но там минимум надо брать на 200грн + платить оплату через банк, + доставка. ., короче не стал сорить деньгами (как-то повезет раздобыть и ее, то исследую).
И подверг их тем же исследованиям, только пир частотозадающем С2=1.0nF.
Результаты оказались, совершенно различными, для всех этих микросхем:
Результаты всех измерений тут.
Подведем важные итоги по результатам исследования энергопотребления:
1. Конфигурировать частоту работы этого ШИМ контроллера, целесообразно, на как можно низких емкостях частотозадающего конденсатора. И хотя во всех документах указывается минимальная емкость в 1.0nF, опыты показали еще более лучшую работоспособность на емкостях в 100 и 470pf. На худой конец, если не желаете ставить емкость ниже рекомендуемой даташитом, то ставьте самую низкую емкость по документу в 1.0nF. Это обеспечить минимум собственного потребления мощности.
2. Основным потребителем этой мощности является внутренние транзисторы выходных каскадов, на которых оседает до 70% потерь мощности этой микросхемы. Возможно у производителя от ST эти транзисторы дешманские.
3. Несмотря на то, что по документам SG2525 и SG3525, как-бы одинаковые микросхемы, но разница потерь мощности для исполнения в DIP-16 корпусов достигает 40%, в пользу SG3525AN!
4. Пока из массово доступных, наилучшим образом себя показала микросхема SG3525AN, на которой можно собрать преобразователь с частотой преобразования до 150kHz. Для более высоких частот, нужны другие контроллеры. Хорошо бы для этого использовать IP3P125, но она не продается вообще, по крайней мере, факт ее продажи «на гуглить» не смог. Точку смогу поставить, исследуя SG3525ADWR2G в корпусе SOIC-16.
На этом, пожалуй, все! Всем удачи и хорошего настроения.
MAX5095 Высокопроизводительные несимметричные ШИМ-контроллеры с токовым режимом
MAX5095 Высокопроизводительные несимметричные ШИМ-контроллеры с токовым режимом | Аналоговые устройства- Продукты
- Управление энергопотреблением
- Импульсные регуляторы
- Flyback, Forward и изолированный контроллер
- МАКС5095
- Особенности и преимущества
- Информация о продукте
Особенности и преимущества
- Замена контактов для UCC28C43 (MAX5094A) и UCC28C45 (MAX5094B)
- Источник питания 2 А и приемник 1 А
- Работа с частотой коммутации до 1 МГц
- Двунаправленная частотная синхронизация (MAX5095A/MAX5095B)
- Усовершенствованный выходной привод для синхронного выпрямления вторичной стороны (MAX5095C)
- Быстрый 60 нс поцикловый предел тока Ток разряда конденсатора генератора
- точно устанавливает максимальный рабочий цикл
- Точное начальное напряжение ±5% с гистерезисом 0,8 В
- Низкий пусковой ток 32 мкА
- Выход регулятора 5 В (REF) с возможностью 20 мА
- Версии с порогом измерения тока 0,3 В
- Отключение при перегреве
Подробная информация о продукте
БиКМОП-контроллеры MAX5094A/B/C/D/MAX5095A/B/C, высокопроизводительные ШИМ-контроллеры с токовым режимом, обладают всеми функциями, необходимыми для изолированных/неизолированных источников питания с широким диапазоном входного напряжения. Эти контроллеры используются для маломощных и мощных универсальных источников входного напряжения и телекоммуникационных источников питания.
MAX5094/MAX5095 содержат быстродействующий компаратор с типичной задержкой всего 60 нс от измерения тока до выхода для защиты от перегрузки по току. MAX5094 имеет встроенный усилитель ошибки с выходом COMP. Мягкий пуск достигается за счет управления повышением напряжения COMP с помощью внешних компонентов.
Частота генератора регулируется от 20 кГц до 1 МГц с помощью внешнего резистора и конденсатора. Ток разрядки времязадающих конденсаторов подстраивается, что позволяет программировать мертвое время и максимальный рабочий цикл для заданной частоты. Доступная зубчатая форма сигнала на R T C T при необходимости можно использовать для компенсации уклона.
MAX5095A/MAX5095B включают схему двунаправленной синхронизации, позволяющую нескольким контроллерам работать на одной частоте, чтобы избежать биений. Синхронизация достигается простым подключением SYNC всех устройств вместе. При синхронизации с другими устройствами MAX5095A/MAX5095B с самой высокой частотой синхронизирует другие устройства. В качестве альтернативы MAX5095A/MAX5095B можно синхронизировать с внешним тактовым генератором с выходным каскадом с открытым стоком, работающим на более высокой частоте.
MAX5095C формирует выходной тактовый импульс (ADV_CLK), который опережает выход драйвера (OUT) на 110 нс. Усовершенствованный тактовый сигнал используется для управления синхронными выпрямителями вторичной стороны.
MAX5094A/B/C доступны в корпусах SO с 8 выводами и µMAX® с 8 выводами. MAX5094D и MAX5095A/B/C доступны в 8-выводном корпусе µMAX. Все устройства работают в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
Приложения
- Компьютерные системы/серверы
- Преобразование промышленного питания
- Изолированные цепи поддержания активности
- Изолированные модули питания
- Изолированные источники питания для телекоммуникаций
- Сетевые системы
- Универсальные источники питания переменного/постоянного тока
4 Категории продуктов
По крайней мере одна модель в этом семействе продуктов находится в производстве и доступна для покупки. Продукт подходит для новых конструкций, но могут существовать более новые альтернативы.
{{#каждый список}}
{{/каждый}}
СпецификацииMAX5094A-MAX5095C: Технические характеристики высокопроизводительных несимметричных ШИМ-контроллеров токового режима (версия 3)
16.10.2006
MAX5095 Сопутствующие детали
Рекомендуемые сопутствующие детали
- МАКС5070, МАКС5071, МАКС5021, МАКС5022, МАКС5052, МАКС5053, МАКС5068, МАКС5069.
Компания ADI всегда уделяла самое пристальное внимание поставке продукции, отвечающей максимальным уровням качества и надежности. Мы достигаем этого путем включения проверок качества и надежности во все области проектирования продуктов и процессов, а также в производственный процесс. «Ноль дефектов» для поставляемой продукции всегда является нашей целью.
Выберите модельЗапросить уведомление об изменении продукта/процесса
Закрыть
- Сохранить в myAnalog Войти в myAnalog
{{labels.pcn}} | {{метки.название}} | {{labels.publicationDate}} |
{{число}}
{{#ifCond применимо false}} PDN больше не применим для этой части. Он был удален в этой версии PDN. {{/ifCond}}
| {{название}} | {{Дата публикации}} |
{{labels.pdn}} | {{метки.название}} | {{labels.publicationDate}} |
{{число}}
{{#ifCond применимо false}} PDN больше не применим для этой части. Он был удален в этой версии PDN. {{/ifCond}}
| {{название}} | {{Дата публикации}} |
Часто задаваемые вопросы по оформлению заказа
См. раздел Часто задаваемые вопросы по оформлению заказа, где вы найдете ответы на вопросы об онлайн-заказах, способах оплаты и многом другом.
Цена “Купить сейчас”
(**) Отображаемая цена “Купить сейчас” и диапазон цен основаны на заказах небольшого количества.
Прейскурантная цена
(*) Указанная прейскурантная цена 1Ku предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, указана в долларах США (FOB США за единицу для указанного объема) и может быть изменена. Международные цены могут отличаться из-за местных пошлин, налогов, сборов и обменных курсов. Для получения информации о ценах или условиях доставки обращайтесь к местному авторизованному дистрибьютору Analog Devices, Inc. Цены, отображаемые для оценочных плат и комплектов, основаны на цене за 1 штуку.
Сроки выполнения заказов
Пожалуйста, ознакомьтесь с последним сообщением от нашего CCO относительно сроков выполнения заказов.
Выборка
При нажатии кнопки «Образец» выше выполняется перенаправление на сторонний образец сайта ADI. Выбранная часть будет перенесена в вашу корзину на этом сайте после входа в систему. Пожалуйста, создайте новую учетную запись там, если вы никогда раньше не использовали сайт. Обращайтесь по адресу [email protected] по любым вопросам, касающимся этого Образца сайта.
Справка по таблице цен
MAX5071 Высокопроизводительные несимметричные ШИМ-контроллеры с токовым режимом
MAX5071 Высокопроизводительные несимметричные ШИМ-контроллеры с токовым режимом | Аналоговые устройства- Продукты
- Управление энергопотреблением
- Импульсные регуляторы
- Flyback, Forward и изолированный контроллер
- МАКС5071
- Особенности и преимущества
- Информация о продукте
Особенности и преимущества
- Замена контактов для UC2842 (MAX5070A) и UC2844 (MAX5070B)
- Источник питания 2 А и приемник 1 А
- Частота коммутации до 1 МГц Работа
- Двунаправленная синхронизация (MAX5071A/MAX5071B)
- Усовершенствованный выходной привод для синхронного выпрямления вторичной стороны (MAX5071C)
- Быстрое 60 нс поцикловое ограничение тока
- Усеченный ток разряда конденсатора генератора точно устанавливает максимальный рабочий цикл
- Точное напряжение пуска и останова 5 % с гистерезисом 6 В
- Низкий пусковой ток 32 мкА
- Выход регулятора 5 В (VREF) с возможностью 20 мА
- Отключение при перегреве
Подробная информация о продукте
BiCMOS MAX5070/MAX5071, высокопроизводительный, ШИМ-контроллеры токового режима обладают всеми функциями требуется для широкого диапазона входного напряжения изолированный/неизолированный Источники питания. Эти контроллеры используются для низко- и мощное универсальное входное напряжение и телекоммуникационная мощность запасы.
MAX5070/MAX5071 содержат быстрый компаратор с типичная задержка всего 60 нс от измерения тока до выхода для защиты от перегрузки по току. MAX5070A/MAX5070B иметь встроенный усилитель ошибки с выходом на КОМП. Мягкий пуск достигается за счет управления COMP. повышение напряжения с помощью внешних компонентов.
Частота регулируется от 20 кГц до 1 МГц с внешний резистор и конденсатор. Конденсатор времени разрядный ток урезан, что позволяет программировать мертвое время и максимальный рабочий цикл для данной частоты. Доступная зубчатая форма волны на RTCT при необходимости может использоваться для компенсации наклона.
MAX5071A/MAX5071B включают двунаправленную синхронизацию схема, позволяющая нескольким контроллерам работать на той же частоте, чтобы избежать частоты биений. Синхронизация осуществляется простым подключением контакты SYNC всех устройств вместе. При синхронизации с другими устройствами MAX5071A/MAX5071B с наибольшей частотой синхронизирует другие устройства. В качестве альтернативы MAX5071A/MAX5071B может синхронизироваться с внешними часами с открытым стоком выходной каскад работает на более высокой частоте.
MAX5071C обеспечивает выходной тактовый импульс (ADV_CLK), который опережает выход драйвера (OUT) на 110нс. Усовершенствованный тактовый сигнал используется для управления синхронные выпрямители на вторичной стороне.
MAX5070/MAX5071 доступны в 8-выводном исполнении µMAX®. и SO пакеты и работают при температуре автомобиля диапазон от -40°C до +125°C.
Приложения
- Компьютерные системы/серверы
- Преобразование промышленной энергии
- Изолированные цепи поддержания активности
- Изолированные блоки питания
- Изолированные блоки питания для телекоммуникаций
- Сетевые системы
- Универсальные источники питания переменного/постоянного тока
Категории продуктов
По крайней мере одна модель в этом семействе продуктов находится в производстве и доступна для покупки. Продукт подходит для новых конструкций, но могут существовать более новые альтернативы.
{{#каждый список}}
{{/каждый}}
СпецификацииMAX5070-MAX5071: Технические характеристики высокопроизводительных несимметричных ШИМ-контроллеров токового режима (версия 3)
23.10.2006
Дополнительные детали MAX5071
Рекомендуемые сопутствующие детали
- МАКС5021, МАКС5022, МАКС5052, МАКС5053, МАКС5068, МАКС5069.
Компания ADI всегда уделяла самое пристальное внимание поставке продукции, отвечающей максимальным уровням качества и надежности. Мы достигаем этого путем включения проверок качества и надежности во все области проектирования продуктов и процессов, а также в производственный процесс. «Ноль дефектов» для поставляемой продукции всегда является нашей целью.
Выберите модельЗапросить уведомление об изменении продукта/процесса
Закрыть
- Сохранить в myAnalog Войти в myAnalog
{{labels.pcn}} | {{метки.название}} | {{labels.publicationDate}} |
{{число}}
{{#ifCond применимо false}} PDN больше не применим для этой части. Он был удален в этой версии PDN. {{/ifCond}}
| {{название}} | {{Дата публикации}} |
{{labels.pdn}} | {{метки.название}} | {{labels.publicationDate}} |
{{число}}
{{#ifCond применимо false}} PDN больше не применим для этой части. Он был удален в этой версии PDN. {{/ifCond}}
| {{название}} | {{Дата публикации}} |
Часто задаваемые вопросы по оформлению заказа
См. раздел Часто задаваемые вопросы по оформлению заказа, где вы найдете ответы на вопросы об онлайн-заказах, способах оплаты и многом другом.
Цена “Купить сейчас”
(**) Отображаемая цена “Купить сейчас” и диапазон цен основаны на заказах небольшого количества.
Прейскурантная цена
(*) Указанная прейскурантная цена 1Ku предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, указана в долларах США (FOB США за единицу для указанного объема) и может быть изменена. Международные цены могут отличаться из-за местных пошлин, налогов, сборов и обменных курсов. Для получения информации о ценах или условиях доставки обращайтесь к местному авторизованному дистрибьютору Analog Devices, Inc. Цены, отображаемые для оценочных плат и комплектов, основаны на цене за 1 штуку.
Сроки выполнения заказов
Пожалуйста, ознакомьтесь с последним сообщением от нашего CCO относительно сроков выполнения заказов.
Выборка
При нажатии кнопки «Образец» выше выполняется перенаправление на сторонний образец сайта ADI.