小封裝減少占板空間和降低成本實現達800W的高功率系統設計
發布時間:2024/6/16 0:26:39 訪問次數:71
同步整流控制器FAN6248解決了傳統的同步整流的技術挑戰:專有的自調節死區時間控制可保持恒定的死區時間(200 ns),不受雜散電感的影響,可采用極小導通電阻的同步整流MOSFET,最大限度地減少本體二極管導通,最大化系統的電源能效。反擊穿控制確保可靠的同步整流工作。
節能模式下工作電流低實現待機模式低功耗。小封裝(SOIC 8引腳)可減少占板空間和降低成本,強大的門極驅動能力可實現達800W的高功率系統設計。
電路設計和電路板布局可以簡化,更易于更動設計,無需修改電阻和電容值。
大多的數字麥克風還有頻率和一個L/R控制的輸入。 頻率輸入用來控制Δu調變器,將傳感器的模擬訊號轉換成數字脈沖密度調變(PDM)訊號。
典型的頻率頻率范圍從1MHz至3.5MHz。 麥克風的輸出被驅動到所選擇的頻率邊緣的適當水平,接著進入一個高阻抗狀態的頻率周期的另一半。 這使兩個數字麥克風輸出能共享單條數據線。 L/R輸入確定有效數據的頻率邊緣。
輕載時,寄生效應引起的電容電流尖峰會導致MOSFET被過早激活而誤觸發同步整流,產生從輸出電容器流回同步整流器的反向電流。
當在超過240微秒(HA、HB版本)或420微秒(LA、LB版本)的一段時間沒有檢測到開關,FAN6248進入節能模式運行。在節能模式下,控制器停止所有開關工作,以減小工作電流和降低功耗,該模式下的工作電流是350 uA。
當檢測到11個連續的開關周期時,同步整流驅動脈沖再次啟用。
深圳市三得電子有限公司http://taixin168.51dzw.com
同步整流控制器FAN6248解決了傳統的同步整流的技術挑戰:專有的自調節死區時間控制可保持恒定的死區時間(200 ns),不受雜散電感的影響,可采用極小導通電阻的同步整流MOSFET,最大限度地減少本體二極管導通,最大化系統的電源能效。反擊穿控制確保可靠的同步整流工作。
節能模式下工作電流低實現待機模式低功耗。小封裝(SOIC 8引腳)可減少占板空間和降低成本,強大的門極驅動能力可實現達800W的高功率系統設計。
電路設計和電路板布局可以簡化,更易于更動設計,無需修改電阻和電容值。
大多的數字麥克風還有頻率和一個L/R控制的輸入。 頻率輸入用來控制Δu調變器,將傳感器的模擬訊號轉換成數字脈沖密度調變(PDM)訊號。
典型的頻率頻率范圍從1MHz至3.5MHz。 麥克風的輸出被驅動到所選擇的頻率邊緣的適當水平,接著進入一個高阻抗狀態的頻率周期的另一半。 這使兩個數字麥克風輸出能共享單條數據線。 L/R輸入確定有效數據的頻率邊緣。
輕載時,寄生效應引起的電容電流尖峰會導致MOSFET被過早激活而誤觸發同步整流,產生從輸出電容器流回同步整流器的反向電流。
當在超過240微秒(HA、HB版本)或420微秒(LA、LB版本)的一段時間沒有檢測到開關,FAN6248進入節能模式運行。在節能模式下,控制器停止所有開關工作,以減小工作電流和降低功耗,該模式下的工作電流是350 uA。
當檢測到11個連續的開關周期時,同步整流驅動脈沖再次啟用。
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