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小封装减少占板空间和降低成本实现达800W的高功率系统设计

发布时间:2024/6/16 0:26:39 访问次数:81

同步整流控制器FAN6248解决了传统的同步整流的技术挑战:专有的自调节死区时间控制可保持恒定的死区时间(200 ns),不受杂散电感的影响,可采用极小导通电阻的同步整流MOSFET,最大限度地减少本体二极管导通,最大化系统的电源能效。反击穿控制确保可靠的同步整流工作。

节能模式下工作电流低实现待机模式低功耗。小封装(SOIC 8引脚)可减少占板空间和降低成本,强大的门极驱动能力可实现达800W的高功率系统设计。


电路设计和电路板布局可以简化,更易于更动设计,无需修改电阻和电容值。

大多的数字麦克风还有频率和一个L/R控制的输入。 频率输入用来控制Δu调变器,将传感器的模拟讯号转换成数字脉冲密度调变(PDM)讯号。

典型的频率频率范围从1MHz至3.5MHz。 麦克风的输出被驱动到所选择的频率边缘的适当水平,接着进入一个高阻抗状态的频率周期的另一半。 这使两个数字麦克风输出能共享单条数据线。 L/R输入确定有效数据的频率边缘。


轻载时,寄生效应引起的电容电流尖峰会导致MOSFET被过早激活而误触发同步整流,产生从输出电容器流回同步整流器的反向电流。

当在超过240微秒(HA、HB版本)或420微秒(LA、LB版本)的一段时间没有检测到开关,FAN6248进入节能模式运行。在节能模式下,控制器停止所有开关工作,以减小工作电流和降低功耗,该模式下的工作电流是350 uA。

当检测到11个连续的开关周期时,同步整流驱动脉冲再次启用。

深圳市三得电子有限公司http://taixin168.51dzw.com

同步整流控制器FAN6248解决了传统的同步整流的技术挑战:专有的自调节死区时间控制可保持恒定的死区时间(200 ns),不受杂散电感的影响,可采用极小导通电阻的同步整流MOSFET,最大限度地减少本体二极管导通,最大化系统的电源能效。反击穿控制确保可靠的同步整流工作。

节能模式下工作电流低实现待机模式低功耗。小封装(SOIC 8引脚)可减少占板空间和降低成本,强大的门极驱动能力可实现达800W的高功率系统设计。


电路设计和电路板布局可以简化,更易于更动设计,无需修改电阻和电容值。

大多的数字麦克风还有频率和一个L/R控制的输入。 频率输入用来控制Δu调变器,将传感器的模拟讯号转换成数字脉冲密度调变(PDM)讯号。

典型的频率频率范围从1MHz至3.5MHz。 麦克风的输出被驱动到所选择的频率边缘的适当水平,接着进入一个高阻抗状态的频率周期的另一半。 这使两个数字麦克风输出能共享单条数据线。 L/R输入确定有效数据的频率边缘。


轻载时,寄生效应引起的电容电流尖峰会导致MOSFET被过早激活而误触发同步整流,产生从输出电容器流回同步整流器的反向电流。

当在超过240微秒(HA、HB版本)或420微秒(LA、LB版本)的一段时间没有检测到开关,FAN6248进入节能模式运行。在节能模式下,控制器停止所有开关工作,以减小工作电流和降低功耗,该模式下的工作电流是350 uA。

当检测到11个连续的开关周期时,同步整流驱动脉冲再次启用。

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