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数据表
OrFET操作示例
热插拔到现场总线
新的PSU插入一个活12 V总线(黄色) 。内部
电压, VS1 (红色) ,被加速前OrFET被打开。
后OrFET被接通(绿),电流在新的PSU
开始流至负载(蓝色)。导通电压阈值
新的电源和总线之间是可编程的。
VS3
ADP1046A
短路
当输出整流器中的一个发生故障,母线电压可能会
折叠如果OrFET不及时关闭。快速OrFET
比较器是用来保护系统免受该故障事件。
图29显示了施加到输出电容器的短路
在OrFET之前。经过对CS2 ±快速OrFET阈值(蓝色)
被触发时, OrFET (绿色)被关断。图29还显示
操作时,短路被移除。内部
调节点, VS1 (红色),返回到12伏, OrFET
(绿色)被重新启用。该电源再次开始贡献
向负载(蓝色)的电流。
VS3
OrFET
VS1
4
OrFET
4
CS2
3
2
3
CS2
CH1 CH2 2.00V 2.00V
CH3 CH4 2.00A 10.0V
M10.0ms
一个CH4
100mV
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VS1
图27.热插拔到现场总线(黄色总线电压;红色是VS1电压;
绿色是OrFET控制信号;蓝色是负载电流)
失控的主
公交车(黄色)上的流氓PSU存在故障,导致
将总线电压增大到高于过压保护阈值。良好
电源关断OrFET (绿色)和调节它的内部电压
年龄, VS1 (红色)。当流氓电源故障状态
移除时,母线电压降低。良好的PSU的OrFET
立即打开,和良好的电源调节恢复
从VS3 ± 。
VS3
VS1
CH1 CH2 2.00V 2.00V
CH3 CH4 2.00A 10.0V
M200.0ms
一个CH4
7.5mV
图29.内部短路(黄色总线电压;红色是VS1电压;
绿色是OrFET控制信号;蓝色是负载电流)
轻负载模式运行
PSU 1增加其电压在轻负载从12 V至12.1 V
(黄色)。这两个PSU 1和PSU 2顷CCM ;因此, PSU 1
源电流和电源2个水槽电流(蓝色) 。在PSU 2,
OrFET控制关闭OrFET ,以防止反向电流
从流动。需要注意的是在OrFET电压(绿色)是实心的
这种转变,因为PSU 1和PSU 2个在CCM模式。
VS1
VS3
4
OrFET
4
OrFET
CS2
3
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3
CH1 CH2 2.00V 2.00V
CH3 CH4 2.00A 10.0V
M50.0ms
一个CH4
0mV
CS2
CH1 CH2 2.00V 2.00V
CH3 CH4 2.00A 10.0V
M5.0ms
一个CH4
8.3mV
图30.轻负载模式(黄色总线电压;红色是VS1电压;
绿色是OrFET控制信号;蓝色是负载电流)
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图28.逍遥硕士(黄色总线电压;红色是VS1电压;
绿色是OrFET控制信号;蓝色是负载电流)
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