ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และต้นฉบับ ขายร้อน Power Management ICs HTSSOP-14 LM5010 LM5010MHX/NOPB
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พิมพ์ | คำอธิบาย |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (IC)PMIC - ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า - ตัวควบคุมการสลับ DC DC |
นาย | เท็กซัส อินสทรูเมนท์ส |
ชุด | 94ตอูเบะ |
บรรจุุภัณฑ์ | เทปและรีล (TR)เทปตัด (CT) ดิจิ-รีล® |
SPQ | |
สถานะสินค้า | คล่องแคล่ว |
การทำงาน | หลีกทาง |
การกำหนดค่าเอาต์พุต | เชิงบวก |
โทโพโลยี | เจ้าชู้ |
ประเภทเอาต์พุต | ปรับได้ |
จำนวนเอาท์พุต | 1 |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 8V |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 75V |
แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 2.5V |
แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต (สูงสุด) | 70V |
ปัจจุบัน - เอาท์พุต | 1A |
ความถี่ - การสลับ | 100กิโลเฮิร์ตซ์ ~ 1เมกะเฮิร์ตซ์ |
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | No |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (ทีเจ) |
ประเภทการติดตั้ง | ติดพื้นผิว |
แพ็คเกจ/กล่อง | แผ่นรองแบบสัมผัส 14-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม.) |
แพคเกจอุปกรณ์ของซัพพลายเออร์ | 14-HTSSOP |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ฐาน | LM5010 |
ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าที่หลักของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
1. เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า
เมื่อแรงดันไฟฟ้ากริดผันผวนทันที ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะชดเชยแอมพลิจูดแรงดันไฟฟ้าด้วยความเร็วตอบสนอง 10-30 มิลลิวินาที ทำให้มีเสถียรภาพภายใน ±2%
2. การป้องกันแบบรวมอเนกประสงค์
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากการรักษาเสถียรภาพพื้นฐานของฟังก์ชันแรงดันไฟฟ้าแล้วควรมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (มากกว่า +10% ของแรงดันไฟฟ้าขาออก) การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ (น้อยกว่า -10% ของแรงดันไฟฟ้าขาออก) การป้องกันความล้มเหลวของเฟส , การป้องกันการโอเวอร์โหลดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นฟังก์ชั่นการป้องกันขั้นพื้นฐานที่สุด
3. การปราบปรามชีพจรขัดขวาง (ไม่จำเป็น)
ตารางไฟฟ้าบางครั้งมีแอมพลิจูดที่สูงมาก ความกว้างของพัลส์เป็นพัลส์เข็มที่แคบมาก และมันจะทะลุผ่านแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าที่ทนทานต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบป้องกันไฟกระชากของแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมสามารถมีบทบาทที่ดีมากในการระงับพัลส์ที่คมชัดดังกล่าว
4. การแยกสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า EMI เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
อุปกรณ์ซีเอ็นซีมีวงจรเรียงกระแส AC/DC มากขึ้น + การแก้ไขตัวประกอบกำลังความถี่สูง PFC ทำให้เกิดการรบกวนจำนวนหนึ่งในเวลาเดียวกัน แหล่งที่มาของการรบกวนก็มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเช่นกันส่วนประกอบตัวกรองแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมสามารถแยกการรบกวนของกริดไปยังอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันยังสามารถแยกการรบกวนของอุปกรณ์ไปยังกริดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ป้องกันฟ้าผ่า (ไม่จำเป็น)
ควรมีความสามารถในการป้องกันฟ้าผ่า
หมวดหมู่
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
1 ประเภทการสลับ
แหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียรประเภทอื่นจากแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมเชิงเส้นคือแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุม DC ชนิดสวิตชิ่ง ซึ่งมีประเภทวงจรของฟลายแบ็คปลายเดียว, ไปข้างหน้าแบบปลายเดียว, ฮาล์ฟบริดจ์, แบบพุชพูล และฟูลบริดจ์ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสิ่งนี้กับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นก็คือ หม้อแปลงไฟฟ้าไม่ได้ทำงานที่ความถี่ในการทำงาน แต่เป็นสิบกิโลเฮิรตซ์ถึงหลายเมกะเฮิรตซ์ท่อฟังก์ชั่นไม่ทำงานในบริเวณความอิ่มตัวและจุดตัดซึ่งเป็นสถานะสวิตชิ่งแหล่งจ่ายไฟสลับชื่อดังกล่าว
2,เชิงเส้น
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเชิงเส้นมีคุณสมบัติทั่วไปตรงที่ท่อควบคุมของอุปกรณ์จ่ายไฟทำงานในโซนเชิงเส้น โดยอาศัยแรงดันไฟฟ้าตกระหว่างท่อควบคุมเพื่อทำให้เอาต์พุตมีเสถียรภาพเนื่องจากการสูญเสียคงที่อย่างมากของท่อควบคุม จึงจำเป็นต้องติดตั้งแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่เพื่อกระจายความร้อนออกไปหม้อแปลงยังหนักกว่าเพราะทำงานที่ 50Hz
ข้อดีของแหล่งจ่ายไฟประเภทนี้คือความเสถียรสูง ระลอกคลื่นขนาดเล็ก ความน่าเชื่อถือสูง ง่ายต่อการสร้างเอาต์พุตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลายตัวที่ปรับได้อย่างต่อเนื่องข้อเสียคือ มีขนาดใหญ่ เทอะทะ และค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรและมีหลายประเภทจากธรรมชาติของเอาต์พุตสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียรในปัจจุบันและชุดของการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า, ความเสถียรของกระแสในแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรและกระแส (dual-stable ) แหล่งจ่ายไฟค่าเอาต์พุตสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุตจุดคงที่ สวิตช์แบนด์ที่ปรับได้ และโพเทนชิออมิเตอร์แบบปรับได้อย่างต่อเนื่องหลายประเภทจากเอาต์พุต ตัวบ่งชี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตัวบ่งชี้ตัวชี้และประเภทจอแสดงผลดิจิตอล และอื่นๆ
แนะนำ
แหล่งจ่ายไฟสลับ DC
ข้อดีของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งคือขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา มีเสถียรภาพ และเชื่อถือได้มีให้เลือกใช้ในช่วงกำลังตั้งแต่ไม่กี่วัตต์ไปจนถึงหลายกิโลวัตต์ต่อไปนี้คืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งบางส่วน
1. แหล่งจ่ายไฟสื่อสาร
แหล่งจ่ายไฟสื่อสารโดยพื้นฐานแล้วเป็นแหล่งจ่ายไฟประเภทตัวแปลง DC/DC แต่โดยทั่วไปจะเป็นแหล่งจ่ายไฟ DC-48V หรือ -24V และแบตเตอรี่สำรองสำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ DC เข้าสู่แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของวงจร โดยทั่วไปแล้ว แบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายไฟกลาง แหล่งจ่ายไฟแบบชั้น และแหล่งจ่ายไฟแบบบอร์ดเดี่ยว 3 แบบ อันหลังมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
2. เอซี/ดีซี
แหล่งจ่ายไฟประเภทนี้หรือที่เรียกว่าแหล่งจ่ายไฟหลัก รับพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าและรับไฟฟ้ากระแสตรงสูงผ่านการแก้ไขไฟฟ้าแรงสูงและการกรองสำหรับตัวแปลง DC/DC เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เสถียรหนึ่งหรือหลายตัวที่เอาต์พุต โดยมี กำลังไฟฟ้าตั้งแต่ไม่กี่วัตต์ไปจนถึงหลายกิโลวัตต์มีข้อมูลจำเพาะที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และแหล่งจ่ายไฟหลัก (อินพุต AC220, DC48V หรือเอาต์พุต 24V) ในแหล่งจ่ายไฟสื่อสารก็เป็นประเภทนี้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
3. แหล่งจ่ายไฟแบบโมดูลาร์
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ และอัตราส่วนความจุ/ปริมาตรก็สูงขึ้นเรื่อยๆ แหล่งจ่ายไฟของโมดูลก็แสดงความเหนือกว่ามากขึ้นเรื่อยๆ ทำงานที่ความถี่สูง ขนาดเล็ก ความน่าเชื่อถือสูง ติดตั้งง่าย และการรวมกันของการขยายตัวจึงใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแม้ว่าจะมีการผลิตโมดูลในประเทศที่สอดคล้องกัน เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สอดคล้องกับระดับสากล อัตราความล้มเหลวจึงสูง
4. แหล่งจ่ายไฟวิทยุ
แหล่งจ่ายไฟวิทยุอินพุต AC220V/110V, เอาต์พุต DC13.8V, กำลังไฟจากสถานีวิทยุ, ไม่กี่แอมป์ และหลายร้อยแอมป์เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้องส่งผลกระทบต่องานวิทยุ และจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรอง ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟชนิดนี้นอกเหนือจากเอาต์พุตของแรงดันไฟฟ้า 13.8V DC ยังมีฟังก์ชันการแปลงแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติอีกด้วย
5. ดีซี/ดีซี
ในระบบสื่อสารหรือที่เรียกว่าแหล่งจ่ายไฟสำรอง จะเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักหรือชุดแบตเตอรี่ DC เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC หลังจากการแปลง DC/DC ที่ด้านเอาต์พุตเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหลายระดับ
แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟโมดูล DC/DC จะมีราคาแพงกว่า แต่จากมุมมองของต้นทุนโดยรวมของวงจรการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากระบบขัดข้องและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการสูญเสียค่าความนิยมสูง การเลือกใช้โมดูลพลังงาน ยังคงคุ้มค่า ที่ควรกล่าวถึงในที่นี้คือวงจรแปลง Roche ข้อดีที่โดดเด่นของมันคือโครงสร้างที่เรียบง่ายของวงจร ประสิทธิภาพสูงและแรงดันเอาต์พุตและค่าระลอกปัจจุบันใกล้กับศูนย์
6. แหล่งจ่ายไฟพิเศษ
แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงและกระแสต่ำ แหล่งจ่ายไฟกระแสสูง แหล่งจ่ายไฟ AC/DC อินพุต 400Hz ฯลฯ สามารถจำแนกได้และสามารถเลือกได้ตามความต้องการพิเศษ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ควบคุมการสลับสเต็ปดาวน์ LM5010 มีฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้อุปกรณ์ควบคุมไบแอสแบบบั๊กที่มีต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายกระแสโหลดเกิน 1-A ได้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงนี้ประกอบด้วยสวิตช์บั๊กแบบ N-Channel และมีจำหน่ายในแพ็คเกจ WSON 10 พินที่ได้รับการปรับปรุงด้านความร้อน และ 14 พิน HTSSOPรูปแบบการควบคุมแบบฮิสทีเรียไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยลูป ส่งผลให้โหลดตอบสนองชั่วคราวได้รวดเร็ว และทำให้การนำวงจรไปใช้ง่ายขึ้นความถี่ในการทำงานจะคงที่โดยมีความแปรผันของเส้นและโหลด เนื่องจากความสัมพันธ์ผกผันระหว่างแรงดันไฟฟ้าอินพุตและเวลาเปิดการตรวจจับขีดจำกัดกระแสไฟในหุบเขาตั้งไว้ที่ 1.25 A คุณสมบัติเพิ่มเติมได้แก่: การล็อกแรงดันไฟตก VCC, การปิดระบบด้วยความร้อน, การล็อกแรงดันไฟต่ำของไดรฟ์เกต และตัวจำกัดรอบการทำงานสูงสุด