控制电路和主电路以及控制支路三者间的控制关系和关联
发布时间:2022/7/20 20:54:02 访问次数:700
NCP5331是集成了栅极驱动器的两相脉宽调制(PWM)控制器。NCP5331可简化电源模式,并提高可靠性和设计灵活度。NCP5331采用32引脚的7mmx7mm QFN型封装,比竞争产品尺寸要小,有效节省了电路板空间。
增强型V2TM控制方式具有快速瞬态响应(100纳秒)和更低的抖动,将所需输出电容器数量降到最低。
输出电压是通过高精度的5位数模转换器(DAC)进行设定,该数模转换器可在0.8V至1.55V范围内编程。NCP5331完全支持快速电压(VID)偏移的要求,允许处理器改变控制器输出电压,且不会产生不合规范的干扰。可编程过流关断定时器限制了陡变(hiccup)时间,可防止对MOSFET开关的潜在损害。
怎么让“电动机”停机SB1按钮串联在KM线圈回路中,按压SB1,接触器KM线圈中便没有电流了,接触器KM释放,KM各触头恢复开始的状态,主电路切断,电动机便会停机。
电动机开启之前(或者停机以后),因为KM辅助触头处在开始的地方,绿灯HLG连接的KM-3常闭辅助触头关闭,绿灯变亮;和红灯HLR连接的KM-2常开辅助触头切断,红灯熄灭。开始之后,接触器吸合,常开触头关闭,常闭触头打开.
第三代产品系列包括14位的AD9744, 12位的AD9742和10位的AD9740。AD974x 系列具有优异的DC性能,其积分线性误差(INL)和微分线性误差(DNL)指标值优于市场上任何同类产品50%。
AD9744在14位分辨率时INL典型值为±0.8 LSB和DNL为±0.5 LSB。该系列将分段电流源结构与专利开关技术相结合,以便减少杂散信号和增强动态性能。
在开发NCP5331多相控制器的过程中,与AMD紧密合作,确保我们的器件符合下一代AMD Athlon处理器苛刻的电源传输规格。现已开始提供NCP5331的样品,因此设计台式计算机系统的工程师可及时采用高效的VcoreTM电源设计。
NCP5331是集成了栅极驱动器的两相脉宽调制(PWM)控制器。NCP5331可简化电源模式,并提高可靠性和设计灵活度。NCP5331采用32引脚的7mmx7mm QFN型封装,比竞争产品尺寸要小,有效节省了电路板空间。
增强型V2TM控制方式具有快速瞬态响应(100纳秒)和更低的抖动,将所需输出电容器数量降到最低。
输出电压是通过高精度的5位数模转换器(DAC)进行设定,该数模转换器可在0.8V至1.55V范围内编程。NCP5331完全支持快速电压(VID)偏移的要求,允许处理器改变控制器输出电压,且不会产生不合规范的干扰。可编程过流关断定时器限制了陡变(hiccup)时间,可防止对MOSFET开关的潜在损害。
怎么让“电动机”停机SB1按钮串联在KM线圈回路中,按压SB1,接触器KM线圈中便没有电流了,接触器KM释放,KM各触头恢复开始的状态,主电路切断,电动机便会停机。
电动机开启之前(或者停机以后),因为KM辅助触头处在开始的地方,绿灯HLG连接的KM-3常闭辅助触头关闭,绿灯变亮;和红灯HLR连接的KM-2常开辅助触头切断,红灯熄灭。开始之后,接触器吸合,常开触头关闭,常闭触头打开.
第三代产品系列包括14位的AD9744, 12位的AD9742和10位的AD9740。AD974x 系列具有优异的DC性能,其积分线性误差(INL)和微分线性误差(DNL)指标值优于市场上任何同类产品50%。
AD9744在14位分辨率时INL典型值为±0.8 LSB和DNL为±0.5 LSB。该系列将分段电流源结构与专利开关技术相结合,以便减少杂散信号和增强动态性能。
在开发NCP5331多相控制器的过程中,与AMD紧密合作,确保我们的器件符合下一代AMD Athlon处理器苛刻的电源传输规格。现已开始提供NCP5331的样品,因此设计台式计算机系统的工程师可及时采用高效的VcoreTM电源设计。