TOPSwitch器件及其在开关电源功率因数校正电路的应用.Stamped

合集下载

TOPSwitch-GX 的原理以及典型运用

TOPSwitch-GX 的原理以及典型运用

TOPSwitch-GX 的原理以及典型运用正文:开关电源以高效节能、体积小而著称,成为稳压电源的发展方向。

伴随着集成电路技术的发展,开关电源不仅实现了控制电路的集成,而且向单片开关电源集成。

单片开关电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点。

本文介绍了美国POWER INTERGRA TION公司推出的功能更加强大的第四代集成开关电源芯片TOPSWITCH-GX。

TOPSWITCH-GX系列及其新特点TOPSWITCH-GX采用了ECOMART集成电路技术,把高压功率MOSFET、PWM控制器、故障保护电路以及其他控制电路集成到单个CMOS芯片中,从而方便了设计,提高了设计的灵活性。

TOPSWITCH -GX产品分类如表1所示:其中Y型代表TO-220-7C封装,使用时在小散热片上加装散热器;P型是8脚双列直插式DIP-8B封装;G型是8脚表面安装式SMD-8B封装形式,后两种类型可借助印刷板上公共的区域来代替散热器。

以上数据均是在周围环境温度为50℃下测量的最大连续输出功率。

TOPSWITCH-GX不仅具备TOPSWITCH-FX系列的全部优点,而且将最大输出功率扩展到250W;开关频率提高到132KHZ;在负载很轻时,能自动降低开关频率(全频模式下,从132KHZ降到30KHZ,半频模式下,从66KHZ降到15KHZ),进一步降低了芯片的损耗;对于Y型,新增加了线路检测端和极限电流设定端。

因此TOPSWITCH-GX的应用将使开关电源损耗更少、体积更小、效率更高,同时使用更加灵活、方便。

内部框图及其原理TOPSWITCH-GX Y型封装的内部结构如图1所示,P/G型封装把开关频率选择端F、极限电流设定端X、线路检测端L结合为一个多功能端M,但其内部结构原理与Y型封装类似。

TOPSWITCH-GX的控制端是一个低阻抗节点,用于接受工作电源电流和反馈电流。

与其相连的内部并联调整器/误差放大器,能将反馈电流与工作电流分离出来,反馈电流在RE上产生压降,经过滤波,送入PWM比较器中,实现脉冲宽度的调制,达到稳压的目的。

TOPSwitch

TOPSwitch

TOPSwitch Ⅱ在稳压电源中的应用1引言在进行电路和单片机实验时,实验稳压电源是必需的设备之一,对这类稳压电源,功率容量并不要求很大,但要有多组输出电压,其中最好有一组输出电压能够连续可调,以适应不同场合的需要。

市售的实验稳压电源种类很多,但基本上都是采用工频线性稳压方式。

其优点是简单、易制造、价格低,缺点是体大笨重和效率低。

采用高频开关电源是克服上述缺点的有效途径,但一般的高频开关电源电路复杂,元器件较多,制作成本也会有所提高,所以目前在实验稳压电源中采用高频开关技术的仍不多见。

然而采用TOPSwitch等新型器件制作的高频开关电源,电路可以做得和工频线性稳压电源一样简单,性能很优越,效率却远高于后者,而成本也不会有明显的增加。

图1TOPSwitch-Ⅱ系列器件内部结构图TOPSwitch器件是美国功率集成公司(POWERIntegrationsInc),于90年代中期推出的新型高频开关电源芯片。

它是三端脱线式PWM开关的英文缩写(Three terminaloff linePWMSwitch)。

它的特点是将高频开关电源中的PWM控制器和MOSFET功率开关管集成在同一芯片上,是一种二合一器件。

这大大简化了电源电路,提高了可靠性,使得电源的设计更加简单快捷。

TOPSwitch器件有多种封装形式,采用DIP-8和SMD-8封装的,中间4只为空脚,可以将它们接到印刷电路板的铜箔上,将芯片产生的热量直接传到印刷电路板上,不必另设散热器,节省了成本。

采用TO220封装的,只有3只管脚,使用起来就和一只大功率三极管一样便利。

此外由于PWM控制器和MOSFET功率开关管是在管壳内连接的,连线极短,这就消除了高频辐射现象,改善了电源的电磁兼容性能,减小了器件对电路板布局和输入总线瞬变的要求。

TOPSwitch-II是TOPSwitch的改进型号,它将单电压输入时的最大功率100W 提高到150W,电磁兼容性也得到增强,该器件具有更高的性能价格比。

TOPSwitch简介及其在功率因数校正中的应用

TOPSwitch简介及其在功率因数校正中的应用
TO PSwitch 第 n 个开关周期的平均电流 I T(avg)
19
© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
第 36 卷第 2002 年 6Fra bibliotek(5)
设输入功率 30W ,电感 750μH ,输出 DC 电压
268V ,AC 输入电压 115V ,开关频率 100kHz ,这样
的 D2 V in函数曲线见图 7 。
预补偿电阻 。
图 8 有预补偿的采用 TOPSwitch 的 PFC 电路原理图
3. 3 主要参数的设计
(1) TOPSwitch 的选取
关键词 :功率因数 ;校正/ 电磁干扰 ;预补偿 ;总谐波失真 中图分类号 : TM714. 3 ; TN43 文献标识码 :A 文章编号 :1000 - 100X(2002) 03 - 0018 - 04
Brief Introduction of TOPSwitch and Its Application in PFC FAN G Yu1 , XIE Yong2 , YAN Biao2 , L IU Chang2wan3
可根据表一选取 TOPSwitch 型号 。
表 1 TOPSwitch 与 PFC 输出功率匹配表
型号
TO P200 TO P201 TO P202 TO P203 TO P214 TO P204
PFC 输出功率 AC 输入电压
230/ 277V 0~25W 20~50W 30~75W 45~100W 60~125W 75~150W
将脉宽调制 ( PWM) 控制系统的全部功能集成 到三端芯片中 。内含脉宽调制器 、功率开关场效应

采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计

采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计

采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计引言TOPSwitch是美国功率集成公司(PI)于20世纪90年代中期推出的新型高频开关电源芯片,是三端离线PWM开关(Three?terminalofflinePWMSwitch)的缩写。

它将开关电源中最重要的两个部分——PWM控制集成电路和功率开关管MOSFET集成在一块芯片上,构成PWM/MOSFET合二为一集成芯片,使外部电路简化,其工作频率高达100kHz,交流输入电压85~265V,AC/DC 转换效率高达90%。

对200W以下的开关电源,采用TOPSwitch作为主功率器件与其他电路相比,体积小、重量轻,自我保护功能齐全,从而降低了开关电源设计的复杂*,是一种简捷的SMPS (SwitchModePowerSupply)设计方案。

TOPSwitch系列可在降压型,升压型,正激式和反激式等变换电路中使用。

但是,在现有的参考文献以及PI公司提供的设计手册中,所介绍的都是用TOPSwitch制作单端反激式开关电源的设计方法。

反激式变换器一般有两种工作方式:完全能量转换(电感电流不连续)和不完全能量转换(电感电流连续)。

这两种工作方式的小信号传递函数是截然不同的,动态分析时要做不同的处理。

实际上当变换器输入电压在一个较大范围发生变化,和(或者)负载电流在较大范围内变化时,必然跨越两种工作方式,因此,常要求反激式变换器在完全能量和不完全能量转换方式下都能稳定工作。

但是,要求同一个电路能实现从一种工作方式转变为另一种工作方式,在设计上是较为困难的。

而且,作为单片开关电源的核心部件高频变压器的设计,由于反激式变换器中的变压器兼有储能、限流、隔离的作用,在设计上要比正激式变换器中的高频变压器困难,对于初学者来说很难掌握。

笔者采用TOP225Y设计了一种单端正激式开关电源电路,实验*该电路是切实可行的。

下面介绍其工作原理与设计方法,以供探讨。

1TOPSwitch系列应用于单端正激变换器中存在的问题TOPSwitch的交流输入电压范围为85~265V,最大电压应力≤700V,这个耐压值对于输入最大直流电压Vmax=265×1.4=371V 是足够的,但应用在一般的单端正激变换器中却存在问题。

TOPSwitch在功率因数校正电路中的应用

TOPSwitch在功率因数校正电路中的应用

TOPSwitch在功率因数校正电路中的应用王信平;郑敏华【摘要】单片开关电源由于其优异的性能在电气领域得到了广泛的应用,美国电源集成公司(PI公司)研制的第一代产品TOPSwitch系列除了在AC/DC电源变换器上得到广泛应用外,在功率因数校正上也有良好的表现.本文介绍了一种基于TOPSwitch的功率因数校正电路的工作原理、典型应用和制作实物的性能测试,取得了良好的效果.【期刊名称】《宁波教育学院学报》【年(卷),期】2014(016)002【总页数】3页(P73-75)【关键词】TOPSwitch;功率因数;校正电路【作者】王信平;郑敏华【作者单位】宁波第二设备安装有限公司,浙江宁波315100;浙江万里学院电信学院,浙江宁波315100【正文语种】中文【中图分类】TM13功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值,COSф=P/S。

功率因数用于表征电能的利用效率,功率因数越高,说明电能的利用效率越高。

功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。

功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往因为其输入电流有较高的谐波含量,这些谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的运行。

功率因数校正电路种类繁多,电路结构各异,但校正原理都是使交流输入电流波形完全跟踪交流输入电压波形,使输入电流波形呈纯正弦波,并且和输入电压同相位,此时感性或容性的负载可等效为纯电阻,所以有的地方又把功率因数校正电路叫做电阻仿真器。

功率因数校正电路分主动式(有源)PFC和被动式(无源)PFC两种。

主动式PFC提高功率因素的值可以达到95%以上,被动式PFC约只能改善至75%。

由于主动式PFC电路具有体积小,重量轻,高功率因数高的特点,得到了广泛的应用。

TOPSwitch系列是一种工作于平均电流的的升压型功率因数校正(boost PFC)电路,它的峰值开关电流近似等于输入电流,是目前使用较广泛的PFC电路。

用TOPSWITCH器件设计可编程电源

用TOPSWITCH器件设计可编程电源

用TOPSWITCH器件设计可编程电源
张明峰;甘根祥
【期刊名称】《电子产品世界》
【年(卷),期】1999(000)002
【摘要】自美国电源集成公司(POWERINTERGRATION)推出TOPSWITCH系列集成开关稳压源控制芯片后,以其简单高效可靠的特性在国内各种应用系统中迅速得到了推广,一般最广泛的应用是利用TOP系列芯片设计电压输出固定的一路或多路交流到直流稳压器。

...
【总页数】1页(P52)
【作者】张明峰;甘根祥
【作者单位】科汇(亚太)有限公司上海办事处;科汇(亚太)有限公司上海办事处
【正文语种】中文
【中图分类】TM440.2
【相关文献】
1.应用TOPSwitch器件设计功率因数校正电源 [J], 柏松;陆鸣
2.TOPSwitch器件及其在开关电源功率因数校正电路的应用 [J], 俞阿龙
3.基于TOPSwitch器件的单片开关电源设计 [J], 俞阿龙
4.TOPSwitch-GX开关电源器件 [J], 武林
5.TOPSwitch—GX开关电源器件 [J], 武林
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

TOPSwitch-GX 的原理以及典型运用

TOPSwitch-GX 的原理以及典型运用

TOPSwitch-GX 的原理以及典型运用正文:开关电源以高效节能、体积小而著称,成为稳压电源的发展方向。

伴随着集成电路技术的发展,开关电源不仅实现了控制电路的集成,而且向单片开关电源集成。

单片开关电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点。

本文介绍了美国POWER INTERGRA TION公司推出的功能更加强大的第四代集成开关电源芯片TOPSWITCH-GX。

TOPSWITCH-GX系列及其新特点TOPSWITCH-GX采用了ECOMART集成电路技术,把高压功率MOSFET、PWM控制器、故障保护电路以及其他控制电路集成到单个CMOS芯片中,从而方便了设计,提高了设计的灵活性。

TOPSWITCH -GX产品分类如表1所示:其中Y型代表TO-220-7C封装,使用时在小散热片上加装散热器;P型是8脚双列直插式DIP-8B封装;G型是8脚表面安装式SMD-8B封装形式,后两种类型可借助印刷板上公共的区域来代替散热器。

以上数据均是在周围环境温度为50℃下测量的最大连续输出功率。

TOPSWITCH-GX不仅具备TOPSWITCH-FX系列的全部优点,而且将最大输出功率扩展到250W;开关频率提高到132KHZ;在负载很轻时,能自动降低开关频率(全频模式下,从132KHZ降到30KHZ,半频模式下,从66KHZ降到15KHZ),进一步降低了芯片的损耗;对于Y型,新增加了线路检测端和极限电流设定端。

因此TOPSWITCH-GX的应用将使开关电源损耗更少、体积更小、效率更高,同时使用更加灵活、方便。

内部框图及其原理TOPSWITCH-GX Y型封装的内部结构如图1所示,P/G型封装把开关频率选择端F、极限电流设定端X、线路检测端L结合为一个多功能端M,但其内部结构原理与Y型封装类似。

TOPSWITCH-GX的控制端是一个低阻抗节点,用于接受工作电源电流和反馈电流。

与其相连的内部并联调整器/误差放大器,能将反馈电流与工作电流分离出来,反馈电流在RE上产生压降,经过滤波,送入PWM比较器中,实现脉冲宽度的调制,达到稳压的目的。

基于TOPSwitch的开关电源设计

基于TOPSwitch的开关电源设计

基于TOPSwitch的开关电源设计TOPSwitch是一种高性能开关电源集成电路,被广泛用于各种电子设备中。

本文将介绍基于TOPSwitch的开关电源设计。

开关电源是一种将交流电转换为直流电的设备,具有高转换效率、体积小、重量轻和稳定性好等优点。

而TOPSwitch是一个集成了开关管、调制器、电流检测和保护电路的芯片。

其独特的设计可以实现高效能、高可靠性、低成本和紧凑尺寸。

首先,在进行开关电源设计之前,我们需要明确设计的需求和目标。

比如输出电压、输出电流、效率要求、稳定性要求等。

这些因素会直接影响到电源设计的参数选择和电路设计。

其次,确定所需的输入电压范围和输出电压范围。

TOPSwitch支持宽输入电压范围,所以我们可以根据实际需求选择合适的输入电压范围。

接下来,选择合适的电感和电容。

电感和电容是开关电源中非常重要的元件,能够存储和释放能量。

在TOPSwitch设计中,电感的选择要根据输入和输出电压以及预期的输出电流来确定。

而电容的选择则需要考虑输入电压的纹波、输出电压的稳定性和输出电流的需求。

在电路设计方面,我们需要根据TOPSwitch的数据手册来设计输入滤波电路、整流电路、开关管控制电路、输出滤波电路等。

这些电路的设计需要考虑到输入和输出电压的稳定性、电流的保护,以及电流和电压的控制等。

在设计过程中,还需要注意热管理。

由于开关电源会产生一定的热量,所以我们需要设计散热器来散热,以确保电源的正常运行和使用寿命。

最后,我们需要对设计的开关电源进行测试和验证,以确保其满足设计要求和性能指标。

测试内容包括输入输出电压的稳定性、效率、温度、波形和电流等。

综上所述,基于TOPSwitch的开关电源设计需要综合考虑输入输出电压、电流、效率、稳定性和保护等因素,并按照数据手册的要求设计合适的电路和元件。

通过测试和验证,确保设计的开关电源满足设计要求和性能指标。

TOPSwitch的独特设计和高性能使其成为一种理想的选择,被广泛应用于各种电子设备中。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 1 TOPSwic 器 件 . th 小散热 片 在内部 与 S脚 连通

S HV R N) ( T
S HV R N、 ( T
T S th 器 件 是 美 国 P we OP wi c o r公 司 研 制 成 功 的
三端 隔离反激 式脉宽 调制单 片开 关 电源集成 电路 , 被 誉 为 “ 级 开 关 电 源 ”, 一 代 产 品 于 1 9 年 推 顶 其 94
TOP 0 Y , OP2 4y) T 2 9 2 0 系 22 T 1 、 OP 0 / 1
歹U 、 OP T —
S th 1系 歹U T wic 一1 ( OP 21 T 2 OP 2 。TOP wi h 1 ~ 2 7) S t 一1 与 c
第 一 代 产 品 相 比 , 仅 其 性 能 进 一 步 改 进 , 且 输 不 而 出 功 率 也 显 著 提 高 , 已 成 为 国 际 上 开 发 中 、 功 现 小 率 开 关 电源 及 电 源 模 块 的优 选 集 成 电路 。
TOP wi h 起 到 电 子 开 关 的 作 用 。 S t c
当 内 部 M0S ET 导 通 时 , 上 有 电 F L
流 通 过 而 储 存 电 能 ,电 压 极 性 为 左 正 右 负 , 使 VD 截 止 ; 当 内 部 VD- 导
MOS ET 截 止 时 , 上 产 生 的 反 向 电 F L
出 。T OP wic 器 件 主 要 包 括 下 列 型 号 : OP1 0 系 S th T 0
歹 ( 0P1 0Y~ 0P1 4 ) U T 0 T 0 Y TOP 0 系 歹 ( OP 0 Y~ 20 U T 20
S C
S H R N) (V T

( b)DI一 P 8封装 及 S 一 MD 8封 装
动 势 。 性 为 左 负 右 正 , 极 使
通 , 。 与 - 叠 加 后 经 VD。 负 就 相 向
载 供 电 , 因 VD 的 正 向 压 降 可 以 忽 略 不 计 , V。 。 I 。VD 故 = + . , 的 作 用 >
是 隔 断 MOS ET 的 反 向 电 流 , 为 F Rt
( 3) 能 以 非 常 简 洁 方 式 ( 围 电 路 简 单 ) 成 外 构
无 工频 变压器 的反激 式普通 型或 精密 型开关 电源 ,
成 本 低 、 率 高 、 关 频 率 高 , 型 值 为 1 0k 效 开 典 O HZ, 允 许 范 围 为 9 1 0k 0~ HZ。 1
( 2) 制 作 开 关 电 源 时 输 入 交 流 电 压 范 围 宽 , 作
固 定 电 压 输 入 时 可 选 1 0 V/1 5 V/2 0 V 交 流 电 , 1 1 3
允 许 变 化 1% , 宽 电 压 范 围输 入 时 , 适 配 8 5 在 可 5 V~
2 5V 交 流 电 ; 6
最 大 占 空 比 信 步 D~ 和 时 钟 信 号 CL OCK) ( 并 ; 4) 联 调 整 器 / 差 放 大 器 ;5 脉 宽 调 制 器 ( 过 改 变 误 () 通 控 制端 电流 , c的 大 小 , 续 调 节 脉 冲 占 空 比 , 现 连 实 脉宽调制并 能滤掉开关噪声 电压)( ; 6) 门 驱 动 级 和
T S th 器 件 的 管 脚 排 列 有 3 种 封 装 形 式 , OP wi c 如 图 1所 示 。 其 中 , O一 2 封 装 有 3 个 引 脚 , P一 T 20 DI 8
江 苏 省 教 育 厅 资 助 项 目 。 目 号 : 01 JD4 0 6 项 K 70 0
比 D, 到 稳 压 目 的 , 如 当 输 出 电 压 。 达 比 t时 , 过 经 反 馈 电 路 使 , ct— D i— 。 , 终 使 。 变 。 i 最 不
1 2 TO P . Swic 器 件 的 主 要 特 性 th
则 能调节 占空 比)( ; 2) 带 隙 基 准 电 压 源 ( 内 部 提 给
供 各种基 准 电压 ) ()振 ) 将 脉 宽 调 制 ( W M) 制 系 统 的 全 部 功 能 1 P 控 集 成 到 三 端 芯 片 中 。 内含 脉 宽 调 制 器 、 率 开 关 场 功 效 应 管 ( OS ET) M F 、自 动 偏 置 电 路 、 护 电 路 、 压 保 高 启 动 电路 和环 路 补 偿 电路 ;
【 摘 要 】介 绍 TOP i h器 件 的 工 作 原 理 、 性 以 及 在 开 关 电 源 的 功 率 因 数 校 正 中 的 应 用 . 论 了 功 率 因 数 校 正 原 理 并 给 出 sw t c 特 讨
了 由 TOP wi h器 件 组 成 的 开 关 电 源 的 功 率 因 数 校 正 的 实 用 电 路 : S t c
迫 输 入 电 流 跟 踪 输 入 电 压 实 现 正 弦 化 , 与 输 入 电 并 压 同步 。
表 l T P wth与 P C电路 输 出功率 关 系表 OSi c F
型号
TOP2 o o TOP2 O1 TOP2 2 O TOP2 3 O TOP2 4 0 TOP21 4
1 3 To PS t h 器 件 的 工 作 原 理 . wic
空 比下 工 作 , 若 故 障 已 排 除 , 自 动 重 启 动 电 源 恢 倘 就
复正 常工 作 ) (0 高 压 电 流 源 ( 供 偏 流 用 )总 体 ;1 ) 提 。
来 说 T S th I OP wi — /是 利 用 反 馈 电 流 , c c来 调 节 占 空
P C输 出功率/ F w
O 5 一2
2 —5 0 O 3  ̄7 0 5
4 ~1 o 5 o
7 ~1 0 5 5 6卜 1 5 ( 2
封 装 及 S D一 M 8封 装 各 有 8个 引 脚 , 均 可 简 化 为 3 但
个 , 3 个 管 脚 分 别 为 控 制 端 C、 极 S、 极 D。 下 这 源 漏 面 以 T S th I 例 介 绍 其 主 要 工 作 原 理 。 OP wi — /为 c
1 T S i h器 件 的 工 作 原 理 及 特 性 OP w t c
预 补 偿 电 阻 ,其 上 的 补 偿 电 流 与 .
成 正 比 , 电 流 能 改 变 占 空 比 , 为 该 R: 图 2 T P w t 一Ⅱ的 内 部 框 图 0 S ih c
预 补 偿 电流 的退 耦 电阻 ,大 电 容 C 能 降 低 总 的 谐 波 失 真 , 可 滤 除 高 频 噪 声 , 减 小 预 C 补 偿 电 流 引 起 的误 差 , VD , 。VD 实 现 对 输 出 电 压 的 直 接 传 感 , 输 出 达 到 正 常 水 平 后 , , 导 通 , 当 VD VD
【 键 词 】开 关 电 源 ;功 率 因 数 校 正 ;谐 波 关 【 sr t Th o eain rn i e n c aa trsis o OP wic d vc a d h a piain n o r f co o rcin Ab tac 】 e p r t p cpl a d h r ce t f T S th e ie n te p l t i p we a tr c re to o i i c c o
输 出 电 流 到 控 制 引 线 , 直 接 控 制 TOP wi h 的 占 空 S t c 比 , 果 图 5 电 路 中 T S th用 TOP 0 型 号 , 如 OP wi c 22 则 功 率 因 数 为 09 总 谐 波 畸 变 只 有 7 。 .8, %
2 P C 基 本 原 理 F
cic t f w ic ng owe s ppl ar i t o r ui o s t hi p r u y e n r duc d n hi pa r The owe f c o c r e ton e i t s pe . p r a tr o c i pr nc pl i di c s d. Fi ly. t e i i e s s us e na l h
输 出级 ( 含 耐 压 7 0 V 的 功 率 开 关 管 MOS E 内 0 F T) ( ) 过 流 保 护 电 路 ( 用 M OS ET 的 漏 一源 通 态 电 7 利 F 阻 来 检 测 过 流 , 当 漏 极 电 流 过 大 时 MOS E 关 断 , F T 起 到过 流保 护 作 用 ) ( )过 热 保 护 和 上 电 复 位 电 路 ;8 ( 芯 片 结 温 大 于 1 5℃ 时 关 断 输 出 级 ) ( ) 关 断 / 当 3 ;9 自 动 重 启 动 电 路 ( 调 节 失 控 时 ) 即 使 芯 片 在 低 占 当 立
p a i al i c t t u ur a gi en. r ctc c r ui s r ct e r v
【 y wo d 】s th n o r s p l ; P C; h r nc Ke r s wi ig p we u py c F amo i
T S th 为 三 端 器 件 因 电 路 简 单 , 本 低 廉 , OP wi c 成 为 功 率 不 大 的 电 器 设 备 的 功 率 因 数 校 正 提 供 了 一 种廉价及简单 的方法 。
维普资讯
流 电 压 V。 然 后 由 L, 和 TOP , VD —
S t h组 成 的 升 压 式 电 路 输 出 直 流 wi c 高 压 V ( 2 ) L为 储 能 电 感 , 。 4 0V , 亦
称 升 压 电 感 , 为 续 流 二 极 管 . VD
图 1 T P w th器 件 的管 脚排 列 0 Si c
T S th 1的 内 部 框 图 如 图 2所 示 。 它 主 要 OP wi 一1 c 包 括 1 个 部 分 : 1控 制 电 压 源 ( 控 制 电 压 0 ( ) 由 向
相关文档
最新文档