电流时,MOSFET将被关断。当此引脚拉出的电流小于某
个阈值电流时,MOSFET将被重新开启。对阈值电流的调制
可以防止群脉冲现象的发生。阈值电流值在60µA到115µA之间。
振荡器
典型的振荡器平均频率设置在
生成两个信号:最大占空比信号( MAX)及显示每个周期
开始的时钟信号。
132 kHz
的水平。振荡器可
DC
EN/UV
DC
引脚和 电压间连接一个外部电阻可以用来感
在
测输入电压的欠压情况。如果没有外部电阻连接到此引
TinySwitch-III
8 kHz
振荡器电路可导入少量的频率抖动,通常为
用来降低 。频率抖动的调制速率设置在
峰峰值
的水平,
脚,
压保护功能。
可检测出这一情况并禁止输入电压欠
EMI 1 kHz
EMI
目的是降低平均及准峰值的 ,并给予优化。测量频
率抖动时应把示波器触发设定在漏极电压波形的下降沿
(S)
源极 引脚:
内部连接到
4
来测量。图 的波形显示了频率抖动状态。
MOSFET
的源极,用于高压功率的返回节点
及控制电路的参考点。
输入使能和流限状态调节器
EN/UV
1.2 V
引脚的输入使能电路包括了一个输出设置在
的低阻抗源极跟随器。流经此源极跟随器的电流被限定
115 µA
TinySwitch-III功能描述
在一个器件上集成了一个高压功率
PWM
开关及一个电源控制器。与通常的
器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。
为
。当流出此引脚的电流超过了阈值电流,在此
TinySwitch-III
MOSFET
(脉宽调制)控制
使能电路的输出端会产生一个低逻辑电平(禁止),直
到流出此引脚的电流低于阈值电流。在每个周期起始时,
对应时钟信号的上升沿对这一使能电路输出进行采样。
MOSFET
MOSFET
如果高,功率
则功率
会在那个周期导通(启用),否
将仍处于关闭状态(禁止)。由于取
样仅在每个周期的开始时进行,此周期中随后产生的
这个控制器包括了一个振荡器、使能电路(感测及逻辑)、
5.85 V
稳压器、旁路/多功能引脚欠压
流限状态调节器、
及过压电路、电流限流选择电路、过热保护、电流限流
700V MOSFET
管。此
EN/UV
影响。
MOSFET
状态都不构成
引脚电压或电流的变化对
电路,前沿消隐电路及一个
的功率
还增加了欠压检测、自动重启动、自
TinySwitch-III
外,
2
动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。图 显
示了具备以上重要特性的功能结构图。
TinySwitch-III
在轻载状态下,当
开关频率有可能进入音
频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限。
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降
低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音。状态调节器
监测使能的开关序列以确定负载情况,并以非连续方式
相应地调节流限。
在大多数工作条件下(除接近空载时),在开关周期被禁
1.2 V
,
EN/UV
止时低阻抗源极跟随器会保持 引脚不会过多低于
这改善了连接到此引脚的光耦器的响应时间。
5.85 V
稳压器及
6.4 V
分流电压箝位
MOSFET
5.85 V
稳压器就会从漏极电压
在
处在关闭期间,
吸收电流,将连接到旁路引脚的旁路电容充电到
MOSFET
5.85 V
。
旁路/多功能引脚是内部供电电压节点。当
导通时,
器件利用储存在旁路电容内的能量工作。内部电路极低
TinySwitch-III
0.1 µF
的功率耗散使
续工作。一个
量存储。
可使用从漏极吸收的电流持
的旁路电容就足够实现高频去耦及能
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图 4.频率抖动
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