方框那些是负载电流超过电源额定电流那些是电源,电流级性

《电力系统继电保护原理》课程作业答案_百度文库
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《电力系统继电保护原理》课程作业答案
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汽车级、60V、高侧、电流输出电流分流监控器
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描述与参数
工具与软件
质量与封装
支持与培训
相关终端应用
备选器件推荐
&Improved accuracy with voltage output
INA138-Q1 和 INA168-Q1 (INA1x8-Q1) 器件是高侧单向电流感应放大器。凭借宽输入共模电压范围、低静态电流以及 TSSOP 和 SOT-23 封装,此类器件广泛适用于 各种应用进行了优化。输入共模电压与电源电压互不影响,INA138-Q1 与 INA168-Q1 的电压范围分别为 2.7V 至 36V 以及 2.7V 至 60V。静态电流仅为 25&A,允许在误差最低的情况下将电源与电流测量分流器的任意一侧相连。该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为 1 至 100 以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常 适用于 创造性应用中的测量和电平转换。两类器件均采用 TSSOP-8 封装。INA168-Q1 还可采用 SOT-23-5 封装。两类器件的额定工作温度范围均为 -40&C 至 +125&C。&
Qualified for Automotive 标准符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
器件温度 1 级:&40&C 至 125&C 的环境工作温度范围器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2器件 CDM ESD 分类等级 C6
完备的单极高侧电流测量电路 宽电源电压和共模电压范围:INA138-Q1:2.7V 至 36V
INA168-Q1:2.7V 至 60V
独立电源和输入共模电压单电阻增益设定低静态电流:25&A(典型值) 宽温度范围:-40&C 至 +125&C封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-8、小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 (INA168-Q1)
All trademarks are the property of their respective owners.
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Common Mode Voltage
Common Mode Voltage
Input Offset (+/-)
Input Offset Drift (+/-)
Gain Error
Gain Error Drift
Supply Voltage
Supply Voltage
Number of Channels
Operating Temperature Range
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Adjustable
Adjustable
Adjustable
Adjustable
Current Output
Current Output
Current Output
Current Output
Automotive
Automotive
Automotive
Automotive
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
特色工具和软件
INA168 PSpice
(Simulation Models)
基于 SPICE 的模拟仿真程序
(电路设计和仿真)
查看所有 工具和软件 INA168-Q1
INA168-Q1 Error Analysis
Ideal Shunt Resistor:
Sensed Current Range:
Supply Voltage:
Common Mode Voltage:
Operating Temperature:&&您可能对以下产品感兴趣&&
AT8812C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。
DRV8812/DRV8813
具有4级电流调节的1A双极步进电机驱动IC
AT8810为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集
成电机驱动方案。
舞台灯光专用步进电机驱动IC
HR4995是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机驱动器。
内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
HR9110是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。
1.2A玩具单通道直流电机驱动IC
HR2125是一种双通道、低导通压降的正反向电机驱动芯片,为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。
低压双通道H桥驱动器
AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、
工业设备以及其他小型机器
3.6A单通道刷式直流电机驱动IC
AT8812为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。AT8812有两路H桥驱动,最大输出38V 2A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。
AT8313提供三路可独立控制的半H桥驱动,每个半H桥可输出2.5A峰值电流或1.75A均方根(RMS)电流输出,可驱动一个三相直流无刷电机,也可被用于驱动螺线管或者其它负载。
HR8826是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEx选择。输出驱动能力达到38V和±3A。HR8826的衰减模式可编程。
具有片上1/32微步进分度器的3A双极步进电机驱动IC
HR8828是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEx选择。输出驱动能力达到38V和±3.5A。HR8828的衰减模式可编程。
QFN-48/LQFP-48
8V-38V/3.5A
内置步进表的3.5A集成微步进电机驱动器
HR3992是一种便于使用PWM来控制电流的双极微特步进电机驱动器, 输出驱动能力达到35V和±1.5A。内部固定关闭时间的PWM电流控制时序电路可以通过串行接口进行编程,使其工作在慢衰、快衰或混合衰减模式。
8V-35V/1.6A
DMOS 全桥 PWM 微步进电机驱动芯片
HR4982是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机驱动器。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/32和1/128步进模式工作。步进模式由逻辑输入MSx选择。输出驱动能力达到35V和±2A。HR4982包含一个工作在慢衰或混合衰减模式的固定关闭时间的电流调节器。
内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
HR4988是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机驱动器。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步进模式工作。步进模式由逻辑输入MSx选择。输出驱动能力达到35V和±2A。HR4988包含一个工作在慢衰或混合衰减模式的固
定关闭时间的电流调节器。
TSSOP-28/QFN-28
内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。
2.70V-12.8V
2A低电压双路刷式直流或单路双极步进PWM绕组电流调节/限制电机驱动器IC
HR5561是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。
HR5561的H桥驱动部分采用低导通电阻的PMOS和NMOS功率管。低导
通电阻保证芯片低的功率损耗,使得芯片安全工作更长时间。此
外HR5561拥有低待机电流、低静态工作电流。这些性能使能HR5561
易用于玩具方案。
SOP-8/DIP-8
玩具单通道直流电机驱动器
HR1084是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。
HR1084的H桥驱动部分采用低导通电阻的PMOS和NMOS功率管。低导
通电阻保证芯片低的功率损耗,使得芯片安全工作更长时间。此
外HR1084拥有低待机电流、低静态工作电流。这些性能使能HR1084
易用于玩具方案。
SOP-8/DIP-8
1.8V-6.0V/1A
玩具单通道低电压1A直流电机驱动IC
HR4985是一种便于使用的内部集成了译码器的微步进电机驱动器。其设计为使双极步进电机能够以全、半、1/4和1/8步进操作。步进模式由逻辑输入MSx选择。输出驱动能力达到35V和±1A。HR4985包括一个能够控制慢或混合衰减模式的电流调节器,其截止时间固定。
8V-35V/1.0A
带转换器和过流保护的 DMOS 微步驱动器
HR3988是一款四路DMOS全桥驱动芯片,能够驱动多达2个步进电机或4个直流电机。每个全桥输出额定值高达36V, 1.2 A。
8V-35V/1.2A
四路DMOS全桥电机驱动芯片
HR3979是一种新近开发出来、专门用于双极步进电机的微步进电机驱动集成电路,能驱动马达以全、1/2、1/4及1/16步进操作,其内部集成了步进和直接译码接口、正反转控制电路、双H桥驱动,单路输出额定值达到35V、±2.5A。
8V-35V/2.5A
带转换器的微步 DMOS 驱动器
HR3967是一种新近开发出来、专门用于双极步进电机的微步进电机驱动集成电路,能以全、1/2、1/4及1/8微步细分驱动马达,输出额定值能达到30V、±750mA 。
8V-35V/750mA
内置转换器的微步进电机驱动芯片
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《电路基础》试题1
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《电路基础》试题1
关注微信公众号TOP234Y单片开关电源集成电路参数和应用电路
概述:单片开关电源集成电路TOP234Y,可广泛应用于各种通用及专用开关电源、待机电源、开关电源模块中。TOP234Y外观图TOP234Y内部方框图TOP234Y的典型应用电路一、能进行外部限流的12V、30W开关电源
  由TOP234Y构成12V、30W高效开关电源的电路如图1所示。其交流输入电压范围是AC85~265V,满载时电源效率可达80%。交流电压u依次经过电磁干扰(EMI)滤波器(C10,L1)、输入整流滤波器(BR,C1)获得直流高压UI。UI经过R1和R2分压后接M端,能使极限电流随UI升高而降低。R1可提供电压前馈信号,当UI偏高时能自动降低最大占空比,以减小输出纹波。R2为电流极限设定电阻,所设定的Ilimit≈0.7Ilimit=0.7×1.5A=1.05A,略高于低压输入时的峰值电流Ip值。这里将系数取0.7是考虑到TOP234Y在宽范围输入时,最大连续输出功率Pom=45W,而实际输出功率P'om=30M,即P'om/Pom=30/45=0.67≈0.7。采用这种设计方法允许高频变压器选用尺寸较小的磁芯,通过增加初级电感量Lp来降低TOP234Y的功耗,并防止出现磁饱和现象。此外,由于采用了降低Dmax的电压前馈技术即使输入电压UI和初级感应电压UOR较高,开关电源也能正常工作。它允许使用成本的R,C,VD型漏极钳位电路(R3,C7,VD1),以替代价格较高的TVS(瞬态电压抑制器)、VD型钳位电路,用于吸收在TOP234Y关断时由高频变压器漏感产生的尖峰电压,对漏极起到保护作用。
  次级电压经过VD2,C2,C3,L2和C4整流滤波后,获得+12V、2.5A的稳压输出。为减小整流管的损耗,VD2采用MBRV肖特基二极管。C9和R7并联在VD2两端,能防止VD2在高频开关状态下产生自激振荡(振铃)。当开关电源空载时,TOP234Y能采用跳过周期的方式进一步降低最大输出占空比,使得Dmax&1.5%,因此,在输出端无须接假负载,这样还可降低空载或待机状态下的功耗。
  该电源采用带稳压管的光耦反馈电路。IC2为LTV817A型线性光耦合器。VDZ采用1N5240C型稳压管,其稳定电压Uz=10(1±0.02)V。光耦中LED的正向压降UF≈1V.输出电压由下式确定:
  Uo=Uz+UF+UR4
  现将其稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo↑,Uo&U2+UF+UR4时,所产生的误差电压Ur'=Uo-(Uz+UF+UR4)就令LED的IF↑,经过光耦后,接收管的IE↑,使得控制端电流Ic↑,而占空比D↓,导致Uo↓,为而实现了稳压目的。反之,Uo↓→IF↓→IE↓→Ic↓→D↑→Uo↑,同样起到稳压作用。
  1N5240C的稳定电流典型值为20mA,取R4=150Ω时只能供给6.7mA的电流,进一步增加电阻值会受到LED工作电流IF(通常为3.5~7mA)的限制。为此,另由电阻R6提供13.3mA的工作电流,使VDz的稳定电流Iz=3.7mA+13.3mA=20mA,其稳压特性也得到了改善。反馈绕组电压经过VD3和C6整流滤波后,产生12V的反馈电压,经过IC2给TOP234Y的控制端提供偏压。C5是旁路电容,它还与R5构成控制环路的补偿电路。二、多路输出的35W机顶盒开关电路
  具有5路输出的35W机顶盒开关电源电路如图2所示。这5路电压分别为:Uo1(+30V,100mA),Uo2(+18V,550mA),Uo3(+5V,2.5A),Uo4(+3.3V,3A),Uo5(-5V,100mA)。其中,+5V和+3.3V作为主输出,其余各路均为辅输出。当交流输入电压u=220(1±0.15)V时,总输出功率达38.5W;若采用宽范围电压输入(u=85~265V AC),总输出功率就降成25W,可用作机顶盒(Set-top Box)、录像机(VCR)、摄录像机(CVCR)和DVD中的开关电源。该电源采用3片IC:TOP233Y(IC1),光耦合器LTV817A(IC2);可调式精密并联稳压器TL431C(IC3)。为减小高频变压器体积和增强磁场耦合程度,次级绕组采用了堆叠式绕法。由R4和C14构成的吸收回路可降低射频噪声对电视机等视频设备的干扰。必要时还可将开关频率选择端(F)改接控制端(C),选择半频方式,以进一步降低电视机对视频噪声的敏感程度。
  R6,R7和R8为比例反馈电阻,使5V和3.3V电源按照一定的比例进行反馈,这两路输出的负载调整率均可达±5%。R9和C16构成TL431C的频率补偿网络。C17为软启动电容,取C17=22μF时可增加4ms的软启动时间,再加上本身已有10ms的软启动时间,总共为14ms。其余各路输出未加反馈,输出电压均由高频变压器的匝数比来确定。因-5V电源的输出功率很低,现通过电阻R2和稳压管VDz2进行电压调节。R9是+30V输出的假负载,它能降低该路的空载及轻载电压。鉴于5V,3.3V和18V电源的输出功率较大,三者都增加了后级LC滤波器(L3和C9,L4和C11,L2和C7),以减小输出纹波电压。
  TOP233Y具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助。另外,再合理地选择安全电容C15和EMI滤波器(C6,L1)的元件值,就能使开关电源产生的电磁辐射达到CISPR22(FCCB)国际标准。将C15的一端接U1的正极,能把TOP233Y的共模干扰减至最小。须要指出,C15和C6都称作安全电容,区别只是C15接在高压与地之间,能滤除初、次级耦合电容产生的共模干扰,在IEC950国际标准中称之为"Y电容"。C6则接在交流电源进线端,专门滤波电网线之间的串模干扰,被称作"X电容"。
  为承受可能从电网线窜入的雷击电压,在交流输入端还并联只标称电压U1mA=275V的压敏电阻器VSR。U1mA表示当压敏电阻器上通过1mA的直流电流时,元件两端的电压值。
三、5V和3.3V输出的17W PC待机电源
  能提供5V,2A和3.3V,2A两路主输出的PC机待机电源电路如图3所示。该电源还以最低成本增加了15V,30mA的辅输出。电路中使用一片TOP232Y型单片机开关电源,总输出功率为17.05W。直流输入电压的范围是200~375V。亦可选220/110V AC固定输入电压,只须接入整流滤波器,而无须加输入倍压器对110V AC进行倍压整流。该设计充分发挥了TOP232Y的软启动、欠压保护、严格的限流特性和开关频率高等优良特性,使得高频变压器可选EE19型磁芯。此外,由于TOP232Y增加了高压漏极端与低压端的间距,减小了引脚之间的漏电,因此电源能在较恶劣的环境下使用。C1为直流高压的高频退耦电容,当U1与待机电源距离很近时可省去C1。线路检测电路R1用于设定欠压值UUV。取R1=3.9MΩ时,UUV=IUV·R1=50μA×3.9MΩ=UI&195V DC时,才重新接通电源。
  反馈绕组电压经过VD4和C6整流滤波后产生15V的反馈电压,一方面作为+15V输出(未与初级隔离),另一方面还经过光敏三极管给TOP232Y的控制端提供偏压。R4,R6和R7均为取样电阻,用来检测3.3V和5V输出电压的变化量。R2是LED的限TL431C提供偏流。C8为软启动电容,能消除刚接通电源时产生的电压过冲现象。空载时利用TOP232Y跳过周期的特性,可以满足PC机待机电源低功耗的指标。
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