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单片开关电源的应用及发展

时间:05-31 来源:互联网 点击:

的性能特点

(1)它比TOPSwitch-II增加了电源端(Vcc)和状态控制器的输入端(State Control input);芯片内部增加了欠压锁定比较器、外部关断电路和可编程状态控制器。其性价比要优于TOPSwitch-II,而外围电路更趋简单。

(2)利用可编程状态控制器及外部模式选择电路,能实现多种控制方式(包括手动控制、由微控制器MCU操作、数字电路控制、禁止操作等),实现工作状态与备用状态的互相切换。

(3)内部集成了一只被称为“敏感场效应管(Sense FET)”的电流传感式功率开关管,用它能无功率损耗地实时检测漏极电流ID的大小,进行过流保护。

(4)当交流电源为固定值或变化率不超过±20%时,允许去掉高频变压器的反馈线圈以及相关的高频滤波电路。这有助于进一步简化外围电路,降低开关电源的成本。为满足特殊应用的需要,还可给开关电源增加软启动功能。

(5)电源效率高。由它构成开关电源或电源模块的效率可达80%以上。在备用状态下静态功耗低至几十至几百毫瓦。

(6)占空比调节范围更宽,可达0.1~74%。脉宽调制增益的典型值为-14%/mA。芯片的工作结温是-40~150℃,过热保护温度定为157℃(TOPSwitch-II仅为135℃)。

4.2 MC33370的应用

MC33370系列可广泛用于办公自动化设备、仪器仪表、无线通信设备及消费类电子产品中,构成高压隔离式AC/DC电源变换器。在作特殊应用时,还可去掉高频变压器的反馈绕组及快恢复二极管、滤波电容,改用稳压管或双极型晶体管、MOS管来进行串联调整。此外,利用这种芯片还能制作高压步进电源。

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