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型号: TOP224Y
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内容描述: 三端离线式PWM开关 [Three-terminal Off-line PWM Switch]
分类和应用: 开关PC局域网
文件页数/大小: 21 页 / 483 K
品牌: POWERINT [ POWER INTEGRATIONS, INC. ]
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TOP221-227
TOPSwitch-II的
家庭功能说明(续)
控制电源电压
控制引脚电压V
C
是电源或偏压的
控制器和驱动器电路。一个外部旁路电容
紧密连接之间的控制和源极引脚
需要提供的栅极驱动电流。总量
(电容连接到这个引脚ç
T
)还设置了自动
重启时间以及控制环路补偿。 V
C
is
在任一两种操作模式调节。迟滞
规定用于初始启动和超负荷运行。
分流调控,用于分隔占空比误差信号
来自控制电路的电源电流。在启动过程中,
控制引脚电流从高电压供电切换
电流源内部连接漏极之间
控制引脚。电流源提供足够的电流
供给控制电路,以及所述总充电
外部电容(C
T
).
第一时间V
C
达到上阈值时,高电压
电流源被关断,并在PWM调制器和输出
晶体管被激活,如图5的(a )中。在正常
操作(当输出电压被调节)反馈
控制电流供应V
C
电源电流。分流
稳压器保持V
C
通常在5.7 V通过分流控制
销反馈电流超过所需的直流电源电流
通过PWM误差信号感应电阻R
E
。低
该引脚的动态阻抗(Z
C
)设置错误的增益
放大器采用初级反馈结构中使用时。该
控制引脚与动态阻抗在一起
外部电阻和电容决定了控制环
补偿的电力系统中。
如果控制引脚的总外接电容(C
T
)应
放电到较低的阈值时,输出MOSFET被关
断,控制电路被置于低电流待机
模式。高压电流源接通和充电
再外接电容。充电电流被示为具有
负极和放电电流被示为具有
在图6中的迟滞自动重启动正极性
比较器保持V
C
在通常4.7 〜5.7 V的窗口
通过关闭高压电流源通断,如图
在图5 ( b)所示。自动重启动电路具有分频8
计数器,防止输出MOSFET的导通
又一次,直到8次充放电循环已经过去了。该
计数器有效地限制
TOPSwitch的
通过功耗
降低自动重启占空比一般为5 % 。自动
重启继续循环,直到输出电压的调节是
再次实现。
带隙基准
所有的关键
TOPSwitch的
内部电压从一个衍生
温度补偿的带隙基准。该参考
还用于生成经温度补偿的电流
源,其被修整以准确设置振荡器频率
与MOSFET的栅极驱动电流。
振荡器
内部振荡器线性充放电的
之间的两个电压电平的内部电容以创建
锯齿波形的脉冲宽度调制器。该振荡器
设置脉冲宽度调制器/限流闩在开始
每个周期的。 100千赫兹的标称频率被选择
最大限度地减少电磁干扰,最大限度地提高电源效率
应用程序。微调电流基准的改进了的
频率精度。
脉宽调制器
脉宽调制器实现了一个电压模式控制
循环通过驱动输出MOSFET的占空比成反比
成比例的电流流入控制引脚,
生成R两端的电压误差信号
E
。该误差信号
R两端
E
过滤由一个RC网络与典型的角落
7千赫频率,以降低开关噪声的影响。该
滤波的误差信号与内部振荡器相比
锯齿波形以产生占空比的波形。如
控制电流增大时,占空比减少。时钟
来自振荡器的信号设置一个锁闩,它导通的输出
MOSFET。脉冲宽度调制器会复位锁存器,把
断输出MOSFET 。最大占空比被设置
对称的内部振荡器。该调制器具有一个
最小接通时间,以保持的电流消耗
TOPSwitch的
独立的误差信号。请注意,最小
当前,必须在税前驱动到控制引脚
周期开始变化。
栅极驱动器
栅极驱动器的设计,打开输出MOSFET上以
控制率,以减少共模EMI。栅极驱动器
目前正在修整,以提高准确性。
误差放大器器
分路调节器还可以执行一个错误的功能
放大器初级反馈应用。分路调节器
电压准确地来源于补偿温度
带隙基准源。误差放大器的增益是由设置
控制脚的动态阻抗。控制引脚
外部电路信号钳位在V
C
电压电平。该
超出供电电流的控制引脚电流为
由并联稳压器分离,并流过R
E
作为
电压误差信号。
逐周期电流限制
通过周期峰值漏极电流限制电路的过程中使用了
MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻。电流
限制比较ON状态进行比较,输出MOSFET漏极
源电压,V
DS ( ON)
与阈值电压。高流失
电流使V
DS ( ON)
到超过阈值电压和匝数
在输出MOSFET关断,直到下一个时钟周期的开始。
电流限制比较器的阈值电压与温度
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