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降低DCMAX的线电压前馈
加最大值。除启动时外,软启动在每次自动重启动时也会被激
活,包括在远程关断或热关断后的自动重启动和控制引脚电压
(VC)进入滞后调节的重启动。这不仅能有效地将输出MOSFET、
箝位电路和输出整流器在启动时的电流和电压压力降至最低。
还有助于使输出过冲最小,防止启动期间的变压器饱和。
设置UV和OV的电阻同时也用于产生线电压前馈,使输出纹波最
小并减小了输入电压瞬态变化时对输出的影响。值得注意的
是,对于相同的控制脚电流,更高的线电压会使占空比更小。
另外,最大占空比DCMAX也从略低于UV阈值时的78%(典型值)
降至OV阈值时的36%(典型值)。在较高线电压时,选择
DCMAX为36%可确保TOPSwitch-HX的功率在正常工作时不会受
到此特性的限制。TOPSwitch-HX因使用以下两种降低斜率
而更适合于前馈:所有总线电压每µA比195 V小-1%(4 MΩ
线路阻抗的典型值)及所有总线电压每µA比195 V大-0.25%。
与TOPSwitch-GX相比,此双斜率线电压前馈可有效抑制线电
压纹波。
关断/自动重启动
为使TOPSwitch-HX 在故障情况下的功耗最小,关断/自动重启
动电路在输出失调情况下,一般按2%的自动重启动占空比接通
和断开电源。失调中断外部电流流入控制脚,VC调节也从分流
模式进入迟滞自动重启动模式,在控制脚工作一节中有所
介绍。VC调节也从分流模式进入迟滞自动重启动模式,在控制
脚工作一节中有所介绍。当故障情况去除,电源输出变为可
调,VC调节也进入分流模式,电源又恢复正常工作。
远程开/关
TOPSwitch-HX可通过控制流入电压监测引脚或流出外部流限引
脚(Y、E和M封装)以及注入或流出多功能引脚(P和G封装,
见图12)的电流来接通或关断。另外,电压监测引脚上连有1 V
的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程开/关控
制。此电压阈值也可用于实现远程开/关控制。
迟滞过热保护
TOPSwitch-HX由精密的模拟电路提供温度保护,当结温超过热
关断温度(典型值140 °C)时,该电路就关断输出MOSFET,当
结温冷却到迟滞温度以下时,自动恢复并重新正常工作。当结
温冷却到迟滞温度以下时,自动恢复并重新正常工作。采用
75 °C(典型值)的迟滞可防止因持续故障而使PC板出现过热
现象。当电源过热关断后,VC的调节进入迟滞模式,控制引脚
上的波形为4.8 V到5.8 V间(典型值)三角波形。
电压监测引脚或外部流限(Y、E和M封装)或多功能引脚(P和
G封装)接收到OV、UV和远程开/关等功能产生的禁止输出信
号时,TOPSwitch-HX总是在完成当前的开关周期后,才强制关
断输出。
带隙基准
TOPSwitch-HX内部所有的关键电压均来自于一个具有温度补偿
的带隙基准。此基准电压用于产生所有其它内部电流基准,经
调整此电流基准能精确设定开关频率、MOSFET栅极驱动电
流、流限和线路OV/UV/OVP阈值。TOPSwitch-HX改善了电路性
能,使以上这些重要参数的绝对容差更严格,且相对于温度的
变化更小。
如上所述,远程开/关功能可用作TOPSwitch-HX的待机或电源
开关,使之长时间处于极低功耗状态。如果TOPSwitch-HX处于
远程关断状态的时间可使控制引脚内部放电到4.8 V内部欠压阈
值(47 µF的控制引脚电容约需时32 ms),则控制引脚进入迟
滞调节模式。在此模式下,控制引脚在4.8 V到5.8 V间进行充放
电周期转换(见上述控制脚工作原理一节),并彻底放完高压
直流输入,而且功耗很低(230 VAC输入时M或X引脚开路时典
型值为160 mW)。进入此模式后,当TOPSwitch-HX被远程接
通,它在控制脚电压再次达到5.8 V时执行正常的软启动程序。
这种降低功耗的远程关断模式可以取消即贵又不可靠的线上机
械开关。接通和关断序列也可用微处理器来控制,正如喷墨和
激光打印机等应用中所要求的那样。
高压偏置电流源
在启动或迟滞模式工作时,高压电流源从漏极引脚输入,
为TOPSwitch-HX器件提供偏置,并对控制脚的外接电容充电。
在自动重启动、远程关断和过热关断时,器件进入迟滞工作
模式。此时电流源通断的有效占空比约为35%,此占空比由控
制脚充电(IC)、放电电流和ICD2的比率决定。此占空比由控制脚
充电(IC)和放电电流(ICD1和ICD2)的比率决定。正常工作情况下,
输出MOSFET接通,此电流源关断。电流源开关可以在漏极电
压波形上产生小干扰,但这属于正常情况。
软启动
17 ms软启动通过从低频PWM模式起到变频PWM模式再到全频
模式的切换工作,漏极峰值电流和开关频率呈线性从最小值增
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