
DPA423-426
(典型值) ,则控制引脚进入的迟滞模式
操作。在这种模式下,控制引脚在
4.8 V和5.8 V之间交替充电和放电周期
(见上述控制引脚工作部分)和集成电路运行
完全关闭高压直流输入,但具有非常低的功耗
功耗(典型值为30 mW ,在48 V与LINE- SENSE和
外部流限引脚开路) 。当
DPA -Switch的
进入此模式后,遥控开启时,
将启动一个正常的启动与顺序软启动下一个
时间控制引脚达到5.8 V.在最坏的情况下,
从遥控器上的延迟,以启动可等于全
控制引脚,这是个放电/充电周期
大约36毫秒的22
F
控制引脚电容。
这种降低功耗的远程关断模式,可消除
昂贵的和不可靠的线上机械开关。这也
允许微处理器控制导通和关断
可能需要在某些应用中的序列。
同步
除了检测传入的OV ,UV和远程电流
ON / OFF ,线电压检测引脚还可以监测其引脚电压
通过1 V阈值比较。低于1 V A引脚电压
为ON
DPA-Switch的。
当以线电压检测引脚上的电压
超过1V ,以禁止输出,
DPA -Switch的
完成
其输出电流前开关周期被强制关闭
(类似远程开/关操作)。内部振荡器
停止在当前周期等待的端
LINE - SENSE脚的电压变低,开始下一个循环。这
允许使用的1 V阈值同步
DPA -Switch的
到一个外部信号,其频率比其内部低
开关频率。把晶体管或光耦输出
连接之间的线电压检测引脚和源极引脚
实现此功能(参见图24)。请参阅
图6为同步操作的时序波形图。
以被识别为一个同步脉冲,该
线电压检测引脚需要保持低(工作时间)至少
120纳秒,但不超过2250纳秒为400 kHz(或3080 NS的
300 kHz)的内部开关频率。此外,在关断时间
必须保持低于7.7
s
这是一个限制的最低设定
128 kHz的同步频率所允许的芯片。该
高效DC
最大
对于同步操作,可以计算
0.75
x
f
SYNC
/f
OSC
。关断时间长于7.7
s
可能会迫使
控制引脚进入迟滞模式,并启动软
周期开始于明年开通。
软启动
两个片上软启动功能在启动时有启动
持续时间5毫秒(典型值) 。最大占空比从0%
线性增加到默认的最大的75%的端
5毫秒的持续时间和电流限制的从约85 %
线性增加到100%的5毫秒持续时间的结束。
除了起动,软启动也被激活,在每次重新启动
在自动重启并尝试在被重新启动后,当
控制引脚电压的调节滞后(V
C
),因
远程关断或热关断的条件。这有效
最大限度地减少电流和电压应力对输出MOSFET ,
钳位电路和启动期间的输出整流器。这
功能还有助于最大限度地减少输出过冲和防止
饱和度在启动期间所述变压器的。
关断/自动重启动
为了最大限度地减少
DPA -Switch的
根据故障功耗
条件下,关断/自动重启动电路接通电源
在典型的4 %的自动重启动占空比提供上下车
如果超出规定的条件仍然存在。监管缺失
中断外部电流流入控制引脚。 V
C
从分流模式规则变化的迟滞自动
在控制脚工作一节中所述启动模式。
当故障条件被移除时,电源输出
变为可调,V
C
调节也进入分流模式,
电源恢复正常工作。
迟滞过热保护
过温保护是通过精密的模拟提供
电路接通输出MOSFET关断时的结
温度超过热关断温度
(137
°C
典型值) 。当结点温度冷却到低于
迟滞温度( 110
°C
典型值) ,正常运行
恢复提供自动恢复。 V
C
被限制在
迟滞模式和4.8 V至5.8 V(典型值)的锯齿波
波形出现在控制引脚,而在热
关机。
带隙基准
所有的关键
DPA -Switch的
内部电压从一个衍生
温度补偿的带隙基准。此引用
还用于产生一个具有温度补偿电流
被修剪至精确设定开关参考
频率,电流限制和线路过压/欠压阈值。
DPA -Switch的
改善了电路保持上述所有
在很紧的绝对温度和临界参数
公差。
高压偏置电流源
该电流源偏置
DPA -Switch的
从漏极引脚
和充电控制引脚的外部电容时
启动或迟滞的操作。出现迟滞工作
在自动重启动,远程关断和过温关断。
在这种操作模式中,电流源被接通和
断用的约20%的有效占空比。这
占空比由控制脚充电的比例确定
(I
C( CH )
)和放电电流(I
CD1
我
CD2
) 。该电流
在正常操作期间源关断时,输出
MOSFET的开关。电流源开关的作用
可在漏极电压波形尽可能小
干扰是正常的。
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