MC3423
应用信息
基本电路结构
的MC3423的OVP的基本电路结构
在图3中从4.5 V的电源电压为36 V所示,
在图4的行程电压高于36 V的门槛
或触发电压,在该MC3423将触发和供应
栅极驱动撬棍SCR , Q1 ,被确定
选择R1和R2 。它们的值可由下式确定
在图3和图4中给出的方程,或者由图中示出
在图8中的栅极电流的最小值限制
电阻R
G
下式给出在图9中使用的R这个值
G
中,
可控硅Q1 ,将获得最大栅极电流可能
而不损坏MC3423 。如果降低输出电流
需要,R
G
可以在值被增加。开关S1,
在图3中示出可被用于复位撬杠。
否则,电源,穿过其中的SCR是
连接时,必须关闭复位撬杠。如果非
供应电流限制的情况下,保险丝或断路器,F1
应该用来保护SCR和/或负载。
在图3和4将中所示的电路配置
具有1.0的典型传播延迟
女士。
如果快
操作是需要的,针3可被连接到引脚2与
4脚悬空。这将导致降低
传播延迟约为0.5
ms
牺牲
对于此行的电压值略有增加TC 。
配置可编程的最小时间
过压状态之前跳闸
( +感
LEAD )
1
R1
Z1
动力
供应
R2
2
MC3423
5
4 3
1k
C
( - 检测铅)
7
8 R
G
+
图7.配置可编程
过压条件持续时间之前
旅行/随着即时旅行时
过电压高
附加功能
在许多情况下, MC3423的OVP将在使用
噪音环境。为了防止OVP误跳闸
电路的噪声通常不会伤害负载,
MC3423具有可编程的延迟特征。要实现
该特征,使用图5的电路结构。在
该结构中,一个电容器连接从引脚3到
V
EE
。此电容器的值确定的最小
的过压状态的持续时间是必要的,以
跳闸OVP 。 C的值,可以发现,从图10中。
该电路的操作以下面的方式:当V
CC
上升到高于跳闸点由R 1和R 2 ,内部设置
电流源(引脚4 )开始对电容充电,C ,
连接到引脚3,如果过压条件消失
之前发生这种情况时,电容器的放电速率
10
倍比充电速度快,复位定时
功能,直到下一个过压情况发生。
偶尔,它期望的即时crowbarring
当高过压情况发生时的供应出现,
同时保留了图5的误跳闸免疫力
这种情况下,可以使用图6的电路。该电路将
操作如前面对小的过电压的说明,但
如果电源电压超过会立即跳闸
V
Z1
+ 1.4 V.
1.激活指示输出
用作过压保护的指示符附加输出
激活是由MC3423提供。这个输出是一个
其中饱和的OVP时开路集电极晶体管
被激活。此外,它可以用于时钟的边缘
触发的触发器,其输出抑制或关闭
电源时, OVP旅行。这减少或
消除了短路器的散热要求
SCR 。
2.远程激活输入
的MC3423的另一个特征是它的远程
激活输入,引脚5.如果在此CMOS / TTL电压
兼容的输入保持在低于0.8伏, MC3423
正常操作。然而,如果它被提升到一个电压
高于2.0伏,过压保护输出被激活的独立的
过压条件是否存在。它
应当指出的是针5具有一个内部的上拉电流
源。这个功能可以被用来实现的
系统电源的有序,有序关闭
在系统故障状态用品。此外,该
可以使用1 MC3423的激活指示输出
要激活另一个MC3423如果单个晶体管逆变器
用于连接前的指示输出到
后者的远程激活输入,如图7中
此电路中,该指示输出端(引脚6)的MC3423的
上电源1被用于激活MC3423
与电源相关的二季度是任何一个小PNP
有足够的额定电压。
http://onsemi.com
4
MC3423
+
1
R1 ,电阻(K
)
动力
供应
#1
7
6
20
30
典型值
R2 = 2.7
最大
民
R1
10k
+
Q1
5
1.0k
10
1
动力
供应
#2
7
0
0
5.0
10
15
20
V
T
,触发电压(V )
25
30
图9. R1与电压跳闸
图8的电路配置为
激活一个MC3423从另一个
35
VCC ,电源电压(V )
需要注意的是两个电源有其负输出
导线连接在一起(即,都是积极的用品) 。如果
其正极引线很常见(两个负电源)
Q1的发射将被移动到的正极引线
因此,电源1和R 1必须被调整到
提供适当的驱动器Q1 。
CROWBAR SCR注意事项
30
25
20
15
10
R
克(分)
= 0
如果V
CC
< 11 V
C,电容(
F)
参看图11 ,可以看出,短路器
SCR ,当被激活时,受到大电流冲击
从输出电容C
OUT
。该电容
由电源输出上限的,负载的
去耦帽,并且在图11A中,供应的的情况下
输入滤波器上限。此浪涌电流示于图
12 ,并且可以造成SCR通过任何一项故障或退化
三个机制: di / dt的,绝对峰值浪涌,还是我
2
T的
这些故障的方法和广度的相互关系
的应用程序作出说明SCR的由
半导体制造困难和昂贵。
因此,设计者必须根据经验确定的
这导致可靠的SCR和电路元件和
有效的OVP操作。然而,在理解
这影响了SCR的di / dt和浪涌因素
功能简化了这一任务。
的di / dt
0
10
20
30
40
50
60
70
RG , GATE限流电阻( W)
80
图10.最小
G
与电源电压
1.0
1
2 3 5 7 1
0.1
0.01
0.001
作为SCR的栅极区被驱动时,其面积
传导所需的时间增长一个有限数量,从
作为一个非常小的区域,并逐渐扩散。自从
阳极电流流过该导通的栅区,
非常高的电流密度下可能发生在栅极区域,如果
高阳极电流迅速出现( di / dt的) 。这可以导致
在SCR或逐渐立即销毁
其正向阻断电压能力下降 -
视之际的严重性。
0.0001
0.001
1
5
2
1
0.01
0.1
t
d
,延迟时间(毫秒)
1.0
10
图11.电容与
最小的过电压持续时间
http://onsemi.com
5
订购此文件由MC3423 / D
MC3423
过压保护电路
检测电路
这过压保护电路( OVP )保护敏感的电子
在使用时免受过压瞬变或调节器故障电路
与外部的“撬”的SCR一起使用。该装置检测出
过压状态并迅速“撬棍”或短路的供应,
强制供应到限流或打开保险丝或断路器。
保护电压阈值是可调节的和MC3423可
跳闸前编程的过压条件持续时间最短,
从而提供抗噪声能力。
的MC3423本质上是一种“双端”系统,因此,它可以是
用或正或负电源一起使用。
过压
检测电路
半导体
技术参数
P1后缀
塑料包装
CASE 626
8
最大额定值
等级
差分电源电压
感电压( 1)
检测电压( 2 )
远程激活输入电压
输出电流
工作环境温度范围
工作结温
存储温度范围
符号
VCC - VEE
VSense1
VSense2
VACT
IO
TA
TJ
TSTG
价值
40
6.5
6.5
7.0
300
0至+70
125
-65到+150
单位
VDC
VDC
VDC
8
1
VDC
mA
°C
°C
°C
1
后缀
塑料包装
CASE 751
(SOP–8)
引脚连接
VCC 1
8
7
6
5
( TOP VIEW )
DRIVE
产量
VEE
指标
产量
远程
激活
简化应用
感1 2
感2 3
当前
4
来源
VIN
当前
有限
DC
动力
供应
+
COUT
VOUT
O. V·P
MC3423
订购信息
设备
MC3423D
MC3423P1
操作
温度范围
TA = 0°到+ 70°C
包
SO–8
塑料DIP
REV 1
摩托罗拉公司1996年
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC3423
电气特性
(5.0 V
≤
VCC - VEE
≤
36伏, TLOW <的TA ,大腿围,除非另有说明。 )
特征
电源电压范围
输出电压
( IO = 100 mA时)
指示输出电压
(IO (茚)= 1.6毫安)
SENSE电压跳闸
( TA = 25°C )
VSense1的温度系数
(图2)
远程激活输入电流
( VIH = 2.0 V, VCC - VEE = 5.0 V)
( VIL = 0.8 V, VCC - VEE = 5.0 V)
源出电流
输出电流上升时间
( TA = 25°C )
传播延迟时间
( TA = 25°C )
电源电流
注意事项:
TLOW到大腿= 0 °到+ 70°C
符号
VCC - VEE
VO
VOL (茚)
VSense1,
VSense2
TCVS1
民
4.5
VCC–2.2
–
2.45
–
典型值
–
VCC–1.8
0.1
2.6
0.06
最大
40
–
0.4
2.75
–
单位
VDC
VDC
VDC
VDC
%/°C
A
IIH
IIL
ISOURCE
tr
tPD的
ID
–
–
0.1
–
–
–
5.0
–120
0.2
400
0.5
6.0
40
–180
0.3
–
–
10
mA
毫安/微秒
s
mA
图1.典型框图
VCC
1
ISOURCE
2
某种意义上1
4当前
来源
+
–
8
产量
–
+
VREF
2.6V
–
+
7
VEE
3
感2
5
6
远程
激活
指标
产量
图2.检测电压测试电路
VCC
开关1
(A)
(B)
开关2
VI
1
2
3
4
7
5
8
开关1
VSENSE 1
VSENSE 2
V
六坡道,直到输出为高电平;这是
在VSENSE门槛。
位置A
位置B
开关2
关闭
开放
MC3423
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC3423
应用信息
基本电路结构
的MC3423的OVP的基本电路结构
在图3所示为电源电压从4.5伏到36伏,而
图4为旅途电压高于36 V的阈值或跳闸
电压使MC3423将触发和供应闸门
开车到撬棍可控硅Q1是由选择决定
的R1和R2。它们的值可以通过确定
等式给出在图3和图4中,或通过在图形中示出
图8的栅极电流的限制的最小值
电阻RG ,给出了在图9中使用的RG的值,则
可控硅Q1 ,将获得最大栅极电流可能
而不损坏MC3423 。如果较低的输出电流
需要, RG可以在值被增加。开关S1,
在图3中示出可被用于复位撬杠。
否则,电源,穿过其中的SCR是
连接时,必须关闭复位撬杠。如果非
供应电流限制的情况下,保险丝或断路器,F1
应该用来保护SCR和/或负载。
在图3和4将中所示的电路配置
有1.0的典型传播延时
s.
如果运行速度更快
是理想的, 3脚可以连接到引脚2与引脚4左
浮动。这将导致降低的传播延时,以
约0.5
s
在一个稍微增加为代价
TC的跳变电压值。
配置可编程的最小时间
过压状态之前跳闸
在许多情况下, MC3423的OVP将在使用
噪音环境。为了防止OVP误跳闸
电路的噪声通常不会伤害负载,
MC3423具有可编程的延迟特征。要实现
该特征,使用图5的电路结构。在
该结构中,一个电容器连接从管脚3至VEE。
该电容的值决定了最短持续时间
的过压状态所必需的跳闸
OVP 。 C的值,可以发现,从图10的电路
操作方式如下:当VCC上升超过
跳闸点由R 1和R 2,内部电流源(引脚4 )设置
开始对电容充电,C ,连接到引脚3,如果
过压状态消失之前出现这种情况,
电容器的放电速率
10倍的快
充电率,复位定时功能,直到下一个
过压情况发生。
偶尔,它期望的即时crowbarring
当高过压情况发生时的供应出现,
同时保留了图5的误跳闸免疫力在此
情况下,可以使用图6的电路。该电路将
操作如前面对小的过电压的说明,但
如果电源电压超过会立即跳闸
VZ1 + 1.4 V.
图6.配置可编程
过压条件持续时间之前
旅行/随着即时旅行时
过电压高
( +感
LEAD )
1
R1
Z1
动力
供应
R2
2
MC3423
5
4 3
1k
C
( - 检测铅)
7
3 RG
+
–
附加功能
1.激活指示输出
用作过压保护的指示符附加输出
激活是由MC3423提供。这个输出是一个
开路集电极晶体管,该晶体管饱和时, OVP是
激活。此外,它可以用于时钟的边缘
触发的触发器,其输出抑制或关闭
电源当OVP旅行。这减少或
消除了对散热的要求
撬棍SCR 。
2.远程激活输入
在MC3423的另一个特点是它的远程激活
输入,引脚5.如果在此CMOS / TTL兼容的电压
输入保持在低于0.8伏, MC3423正常操作。
然而,如果它被提升到一个电压高于2.0伏,过压保护
输出被激活独立与否的
过压情况存在。但是应当指出的是针
5有一个内部上拉电流源。这个功能可以
用于实现有序和测序
系统电源在系统故障停机
条件。此外,该激活指示1的输出
MC3423可如果单以激活另一个MC3423
晶体管反相器用于连接前的指示
输出到后者的远程激活输入,如图
的图7.在该电路中,该指示输出端(引脚6)
MC3423上电源1被用于激活MC3423
与电源相关的二季度是任何小的PNP与
足够的电压等级。
4
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC3423
图7的电路配置为
激活一个MC3423从另一个
+
1
动力
供应
#1
7
R1 ,电阻(K
)
6
20
R2 = 2.7
最大
民
图8. R1与电压跳闸
30
典型值
–
R1
10k
+
Q1
5
1.0k
10
1
动力
供应
#2
7
0
0
5.0
10
15
20
VT ,触发电压(V )
25
30
–
图9.最小的RG与电源电压
需要注意的是两个电源有其负输出引线
绑在一起(也即,二者阳性用品) 。如果他们
正极引线很常见(两个负电源)的
Q1的发射极将被转移到供应的正极
1和R 1 ,因此将必须被调整以提供所述
适当的驱动Q1 。
CROWBAR SCR注意事项
参看图11 ,可以看出,短路器
SCR ,当被激活时,受到来自大电流浪涌
输出电容Cout和。该电容由
电源输出帽,所述负载的去耦电容,
并在图11A中,电源的输入滤波器帽的情况下。
此浪涌电流示于图12中,并且可能导致
SCR失效或降解的三种机制之一:
的di / dt ,绝对峰值浪涌,或I2t的。之间的相互关系
这些故障的方法和应用的广度
作规范SCR的由半导体
制造困难和昂贵。因此,设计人员
必须凭经验判断SCR和电路元件
这导致可靠和有效的OVP操作。
然而,该因素的理解而影响
SCR的di / dt和浪涌的能力简化了这一任务。
的di / dt
作为SCR的栅极区被驱动时,其面积
传导所需的时间是有限的生长,起一个
非常小的区域,并逐步蔓延。由于阳极
电流流经该导通的栅区,非常高
电流密度可发生在栅极区域,如果阳极高
电流迅速出现( di / dt的) 。这可以导致直接
破坏SCR或其向前逐渐退化
阻断电压能力 - 视的严重性
的场合。
35
VCC ,电源电压(V )
RG (分钟)= 0
如果VCC < 11 V
30
25
20
15
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
RG , GATE限流电阻( Ω )
图10.电容与
最小的过电压持续时间
1.0
1
2 3 57 1
C,电容(
F)
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.001
1
5
2
1
0.01
0.1
TD ,延迟时间(毫秒)
1.0
10
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
5
订购此文件由MC3423 / D
MC3423
过压保护电路
检测电路
这过压保护电路( OVP )保护敏感的电子
在使用时免受过压瞬变或调节器故障电路
与外部的“撬”的SCR一起使用。该装置检测出
过压状态并迅速“撬棍”或短路的供应,
强制供应到限流或打开保险丝或断路器。
保护电压阈值是可调节的和MC3423可
跳闸前编程的过压条件持续时间最短,
从而提供抗噪声能力。
的MC3423本质上是一种“双端”系统,因此,它可以是
用或正或负电源一起使用。
过压
检测电路
半导体
技术参数
P1后缀
塑料包装
CASE 626
8
最大额定值
等级
差分电源电压
感电压( 1)
检测电压( 2 )
远程激活输入电压
输出电流
工作环境温度范围
工作结温
存储温度范围
符号
VCC - VEE
VSense1
VSense2
VACT
IO
TA
TJ
TSTG
价值
40
6.5
6.5
7.0
300
0至+70
125
-65到+150
单位
VDC
VDC
VDC
8
1
VDC
mA
°C
°C
°C
1
后缀
塑料包装
CASE 751
(SOP–8)
引脚连接
VCC 1
8
7
6
5
( TOP VIEW )
DRIVE
产量
VEE
指标
产量
远程
激活
简化应用
感1 2
感2 3
当前
4
来源
VIN
当前
有限
DC
动力
供应
+
COUT
VOUT
O. V·P
MC3423
订购信息
设备
MC3423D
MC3423P1
操作
温度范围
TA = 0°到+ 70°C
包
SO–8
塑料DIP
REV 1
摩托罗拉公司1996年
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC3423
电气特性
(5.0 V
≤
VCC - VEE
≤
36伏, TLOW <的TA ,大腿围,除非另有说明。 )
特征
电源电压范围
输出电压
( IO = 100 mA时)
指示输出电压
(IO (茚)= 1.6毫安)
SENSE电压跳闸
( TA = 25°C )
VSense1的温度系数
(图2)
远程激活输入电流
( VIH = 2.0 V, VCC - VEE = 5.0 V)
( VIL = 0.8 V, VCC - VEE = 5.0 V)
源出电流
输出电流上升时间
( TA = 25°C )
传播延迟时间
( TA = 25°C )
电源电流
注意事项:
TLOW到大腿= 0 °到+ 70°C
符号
VCC - VEE
VO
VOL (茚)
VSense1,
VSense2
TCVS1
民
4.5
VCC–2.2
–
2.45
–
典型值
–
VCC–1.8
0.1
2.6
0.06
最大
40
–
0.4
2.75
–
单位
VDC
VDC
VDC
VDC
%/°C
A
IIH
IIL
ISOURCE
tr
tPD的
ID
–
–
0.1
–
–
–
5.0
–120
0.2
400
0.5
6.0
40
–180
0.3
–
–
10
mA
毫安/微秒
s
mA
图1.典型框图
VCC
1
ISOURCE
2
某种意义上1
4当前
来源
+
–
8
产量
–
+
VREF
2.6V
–
+
7
VEE
3
感2
5
6
远程
激活
指标
产量
图2.检测电压测试电路
VCC
开关1
(A)
(B)
开关2
VI
1
2
3
4
7
5
8
开关1
VSENSE 1
VSENSE 2
V
六坡道,直到输出为高电平;这是
在VSENSE门槛。
位置A
位置B
开关2
关闭
开放
MC3423
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC3423
应用信息
基本电路结构
的MC3423的OVP的基本电路结构
在图3所示为电源电压从4.5伏到36伏,而
图4为旅途电压高于36 V的阈值或跳闸
电压使MC3423将触发和供应闸门
开车到撬棍可控硅Q1是由选择决定
的R1和R2。它们的值可以通过确定
等式给出在图3和图4中,或通过在图形中示出
图8的栅极电流的限制的最小值
电阻RG ,给出了在图9中使用的RG的值,则
可控硅Q1 ,将获得最大栅极电流可能
而不损坏MC3423 。如果较低的输出电流
需要, RG可以在值被增加。开关S1,
在图3中示出可被用于复位撬杠。
否则,电源,穿过其中的SCR是
连接时,必须关闭复位撬杠。如果非
供应电流限制的情况下,保险丝或断路器,F1
应该用来保护SCR和/或负载。
在图3和4将中所示的电路配置
有1.0的典型传播延时
s.
如果运行速度更快
是理想的, 3脚可以连接到引脚2与引脚4左
浮动。这将导致降低的传播延时,以
约0.5
s
在一个稍微增加为代价
TC的跳变电压值。
配置可编程的最小时间
过压状态之前跳闸
在许多情况下, MC3423的OVP将在使用
噪音环境。为了防止OVP误跳闸
电路的噪声通常不会伤害负载,
MC3423具有可编程的延迟特征。要实现
该特征,使用图5的电路结构。在
该结构中,一个电容器连接从管脚3至VEE。
该电容的值决定了最短持续时间
的过压状态所必需的跳闸
OVP 。 C的值,可以发现,从图10的电路
操作方式如下:当VCC上升超过
跳闸点由R 1和R 2,内部电流源(引脚4 )设置
开始对电容充电,C ,连接到引脚3,如果
过压状态消失之前出现这种情况,
电容器的放电速率
10倍的快
充电率,复位定时功能,直到下一个
过压情况发生。
偶尔,它期望的即时crowbarring
当高过压情况发生时的供应出现,
同时保留了图5的误跳闸免疫力在此
情况下,可以使用图6的电路。该电路将
操作如前面对小的过电压的说明,但
如果电源电压超过会立即跳闸
VZ1 + 1.4 V.
图6.配置可编程
过压条件持续时间之前
旅行/随着即时旅行时
过电压高
( +感
LEAD )
1
R1
Z1
动力
供应
R2
2
MC3423
5
4 3
1k
C
( - 检测铅)
7
3 RG
+
–
附加功能
1.激活指示输出
用作过压保护的指示符附加输出
激活是由MC3423提供。这个输出是一个
开路集电极晶体管,该晶体管饱和时, OVP是
激活。此外,它可以用于时钟的边缘
触发的触发器,其输出抑制或关闭
电源当OVP旅行。这减少或
消除了对散热的要求
撬棍SCR 。
2.远程激活输入
在MC3423的另一个特点是它的远程激活
输入,引脚5.如果在此CMOS / TTL兼容的电压
输入保持在低于0.8伏, MC3423正常操作。
然而,如果它被提升到一个电压高于2.0伏,过压保护
输出被激活独立与否的
过压情况存在。但是应当指出的是针
5有一个内部上拉电流源。这个功能可以
用于实现有序和测序
系统电源在系统故障停机
条件。此外,该激活指示1的输出
MC3423可如果单以激活另一个MC3423
晶体管反相器用于连接前的指示
输出到后者的远程激活输入,如图
的图7.在该电路中,该指示输出端(引脚6)
MC3423上电源1被用于激活MC3423
与电源相关的二季度是任何小的PNP与
足够的电压等级。
4
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC3423
图7的电路配置为
激活一个MC3423从另一个
+
1
动力
供应
#1
7
R1 ,电阻(K
)
6
20
R2 = 2.7
最大
民
图8. R1与电压跳闸
30
典型值
–
R1
10k
+
Q1
5
1.0k
10
1
动力
供应
#2
7
0
0
5.0
10
15
20
VT ,触发电压(V )
25
30
–
图9.最小的RG与电源电压
需要注意的是两个电源有其负输出引线
绑在一起(也即,二者阳性用品) 。如果他们
正极引线很常见(两个负电源)的
Q1的发射极将被转移到供应的正极
1和R 1 ,因此将必须被调整以提供所述
适当的驱动Q1 。
CROWBAR SCR注意事项
参看图11 ,可以看出,短路器
SCR ,当被激活时,受到来自大电流浪涌
输出电容Cout和。该电容由
电源输出帽,所述负载的去耦电容,
并在图11A中,电源的输入滤波器帽的情况下。
此浪涌电流示于图12中,并且可能导致
SCR失效或降解的三种机制之一:
的di / dt ,绝对峰值浪涌,或I2t的。之间的相互关系
这些故障的方法和应用的广度
作规范SCR的由半导体
制造困难和昂贵。因此,设计人员
必须凭经验判断SCR和电路元件
这导致可靠和有效的OVP操作。
然而,该因素的理解而影响
SCR的di / dt和浪涌的能力简化了这一任务。
的di / dt
作为SCR的栅极区被驱动时,其面积
传导所需的时间是有限的生长,起一个
非常小的区域,并逐步蔓延。由于阳极
电流流经该导通的栅区,非常高
电流密度可发生在栅极区域,如果阳极高
电流迅速出现( di / dt的) 。这可以导致直接
破坏SCR或其向前逐渐退化
阻断电压能力 - 视的严重性
的场合。
35
VCC ,电源电压(V )
RG (分钟)= 0
如果VCC < 11 V
30
25
20
15
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
RG , GATE限流电阻( Ω )
图10.电容与
最小的过电压持续时间
1.0
1
2 3 57 1
C,电容(
F)
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.001
1
5
2
1
0.01
0.1
TD ,延迟时间(毫秒)
1.0
10
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
5