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集成电路
数据表
TDA8354Q
全桥电流驱动垂直
偏转输出电路LVDMOS
初步speci fi cation
在集成电路, IC02文件
1998年9月3日
飞利浦半导体
初步speci fi cation
全桥电流驱动垂直挠度
输出电路LVDMOS
特点
很少的外部元件
高效全直流耦合垂直输出桥
电路
垂直回扫开关短的上升和下降时间
后卫电路
温(热)保护
高的电磁兼容性( EMC ),因为
共模输入
在缩放模式下保护信号。
快速参考数据
符号
DC电源
V
P
I
Q( AV )
V
b
I
V FL B( AV )
I
O( P-P )
I
我(差异) ( P-P )
I
O( V FL二)
T
英镑
T
AMB
T
j
电源电压
平均静态电源电流
反激式电源电压
一般反激式电源电流
扫描过程中
扫描过程中
7.5
t
1.5毫秒
55
25
12
10
500
参数
条件
分钟。
概述
TDA8354Q
的TDA8354Q是用于90 °和110 °的电源电路
色彩偏转系统的场频率
25到200Hz和16:9显像管。该电路提供了
采用直流驱动的垂直偏转输出电路,经营为
一个高效G类系统。由于全桥
输出电路中的偏转线圈,可以直流耦合。
该IC是在低电压DMOS工艺构成,即
结合了双极, CMOS和DMOS器件,为客户提供
耐用性。
典型值。
马克斯。
单位
18
15
68
10
V
mA
V
mA
2
×
V
P
45
垂直电路
输出电流(峰 - 峰值)
输入电流在端子11或12 (峰 - 峰值)
3.2
600
±1.6
A
A
反激式开关
峰值输出电流
A
°C
°C
°C
热数据(符合IEC 747-1 )
储存温度
工作环境温度
结温
+150
+75
150
订购信息
TYPE
TDA8354Q
名字
DBS13P
描述
塑料DIL -弯曲-SIL功率封装; 13导线(导线长度12mm)中
VERSION
SOT141-6
1998年9月3日
2
飞利浦半导体
初步speci fi cation
全桥电流驱动垂直挠度
输出电路LVDMOS
框图
TDA8354Q
手册,全页宽
VO(后卫), VP( B)
1
守卫
电路
4
VP( A)
10
VFLB
7
II(差异)
II (偏置)
II(差异)
II( POS )
12
9
补偿13
电路
输入/
反馈
2
VO ( A)
二(对比)
六(M )
3
六( CON )
II(差异)
II (偏置)
II(差异)
II( NEG )
11
5
VO ( B)
TDA8354Q
6
GNDB
8
GNDA
MGL461
图1框图。
1998年9月3日
3
飞利浦半导体
初步speci fi cation
全桥电流驱动垂直挠度
输出电路LVDMOS
钉扎
符号
V
O(后卫)
V
I(米)
V
我( CON )
V
P(B )
V
O( B)
GNDB
V
b
GNDA
V
O( A)
V
P(A )
I
我( NEG )
I
我( POS )
I
我(COMP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
描述
卫队输出电压
测量电阻输入
转换电阻输入
电源电压B
输出电压B
背景B
反激式电源电压
背景A
输出电压
电源电压
输入功率级(阴性) ;
包括我
我(偏见)
信号BIAS
输入功率级(阳性) ;
包括我
我(偏见)
信号BIAS
阻尼电阻补偿
电流输入
功能说明
TDA8354Q
垂直驱动电路是一个电桥结构。
偏转线圈相连接的输出端之间
放大器,其被驱动相位相反。
差分输入电路是电流驱动。输入
电路特别适用于直接连接到驱动器
电路中提供对称的电流信号,但是是
也适用于非对称电流。到目前
电压转换由外部电阻进行(r
CON
)
连接在输入转换器的输出之间
级和输出级B.该电压与比较
输出电流通过测量为偏转线圈
R两端的电压
M
,它提供了内部反馈
信息。差分输入之间的关系
电流和输出电流由下式定义:
2
×
I
我( DIFF )
×
R
CON
= I
COIL
×
R
M
输出电流
通过改变R可调从0.5 A ( PP)为3.2 (PP )
CON
.
最大输入电流为800
A
高峰期每个引脚。
最小输入电流应该为50
A.
反激式电源
回扫电压由一个附加电源来确定
电压V
FLB
。有两个电源工作原理
电压( G类) ,能够解决该供应
电压V
P
最佳的扫描电压和所述第二
电源电压V
FLB
最佳的回扫电压。运用
该方法中,非常高的效率来实现的。供应
电压V
FLB
几乎完全可以作为反激电压
穿过线圈时,这是可能的,因为没有一个
耦合电容器(不是必须的,由于桥
配置) 。的很短的上升和下降时间
反激式开关>400 V / μs的。
手册, halfpage
VO (后卫)
六(M )
六( CON )
VP( B)
VO ( B)
GNDB
VFLB
GNDA
VO ( A)
1
2
3
4
5
6
TDA8354Q
7
8
9
保护
输出电路的保护电路,用于:
模具温度控制
输出级A的过电压
VP( A) 10
II( NEG ) 11
II( POS ) 12
二(对比) 13
MGL462
模具已被粘在包装件的金属板。如果金属
块不从散热器绝缘,散热器可能只
直接连接到引脚6和8 。
图2引脚配置。
1998年9月3日
4
飞利浦半导体
初步speci fi cation
全桥电流驱动垂直挠度
输出电路LVDMOS
后卫电路
一个保护电路的输出信号V
O(后卫)
提供。
监视电路中产生一个高电平有效
在回扫时间。后卫电路也激活
下列一个或多个条件:
当热保护被激活(T
j
170
°C)
中的输出引脚短路(引脚5和9 ),以
V
P
或接地
在开放式线圈
在开环
中的输入引脚短路(销11和12 ),以
V
P
或地面。
也产生了保护信号的有效高电平
在接下来的条件:
无驱动信号
短路线圈。
然而,对于这些事件的信号通过生成
内部定时器电路。通过这个计时器设置门卫信号
的延迟
≈120
女士。延迟时间是由最低定
适用的场频。
该保护信号可以用于消隐显象管
屏幕和信令故障状态。
阻尼电阻补偿
TDA8354Q
对于HF-环路稳定性阻尼电阻连接
穿过偏转线圈。有一个很大的区别
电流在阻尼电阻R
p
在扫描和反激式。
电阻器的电流相加的电流在
通过测量电阻R 1的偏转线圈
M
,这导致
在的开始,在偏转线圈过低的电流
扫描。
达到一个短的稳定时间,在当前的差
扫描和反激式的阻尼电阻时可
通过外部手段进行补偿。这样做的一电阻
(R
COMP
)为约1兆欧之间可以连接的
A阶段( 9脚)输出和阻尼电阻
补偿电流输入端(引脚13 ) 。
对于R的更精确的计算
COMP
参阅
下式:
(
V
FLB
V
损失
V
P
) ×
R
p
×
R
CON
R
COMP
=
--------------------------------------------------------------------------------
-
(
V
FLB
V
损失
I
L
×
R
L
) ×
R
M
1998年9月3日
5
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