- Baterie i akumulatory
- Elementy indukcyjne
- Elementy półprzewodnikowe
- Czujniki
- Elementy dysktretne
- Mikrokontrolery
- Przełączniki
- Układy scalone
- Zarządzanie energią
- Cyfrowe potencjometry
- Czujniki temperatury
- Kontrolery mocy
- Moduły DC-DC
- Oświetlenie i wyświetlacze
- PMIC
- Pozostałe
- Przełączniki mocy
- Regulatory AC/DC Power Integrations
- Regulatory DC/DC
- Regulatory DC/DC Power Integrations
- Regulatory liniowe LDO
- Stabilizatory napięcia
- Sterowniki MOSFET
- Terminatory DDR
- Układy nadzorcze
- Ładowarki baterii
- Zestawy uruchomieniowe
- Komunikacja
- LED
- Przekaźniki
- Rezonatory filtry i źródła częstotliwości
- RFID
- Wyświetlacze
- Zasilacze impulsowe
Ważne informacje
LinkSwitch™ -TNZ zintegrowany sterownik zasilaczy inpulsowych firmy Power Integrations obniża BOM o 40%
Firma Power Integrations, lider w dziedzinie wysokonapięciowych układów scalonych dla energooszczędnej konwersji energii, zaprezentowała nowy układ scalony zasilacza impulsowego LinkSwitch™ -TNZ, , który łączy konwersję mocy offline, bezstratną detekcję przejścia przez zero i opcjonalnie funkcje rozładowania kondensatora X w kompaktowej obudowie SO-8C. Wysokiej sprawności układ LinkSwitch-TNZ może być stosowany do budowy nieizolowanych zasilaczy buck i buck-boost o prądzie wyjściowym do 575 mA oraz dla 12W uniwersalnych izolowanych projektów flyback.
„Nowe układy scalone LinkSwitch-TNZ zapewniają dokładny sygnał wskazujący, że sinusoidalna linia prądu przemiennego jest na poziomie zero woltów. Sygnał ten jest używany przez produkty i urządzenia inteligentnej automatyki domowej i budynkowej (HBA) do sterowania przełączaniem przekaźników, tranzystorów IGBT i TRIAC w celu zminimalizowania naprężeń podczas przełączania i prądu rozruchowego. Wykrywanie przez LinkSwitch-TNZ punktu przejścia przez zero zużywa mniej niż 5 mW, co pozwala systemom zmniejszyć straty mocy w trybie czuwania w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami, które wymagają dziesięciu lub więcej dyskretnych elementów i wymagają od 50 do 100 mW mocy ciągłej."
Urządzenia takie jak włączniki światła, ściemniacze, czujniki i wtyczki okresowo łączą i rozłączają linię AC za pomocą przekaźnika lub TRIAC. Obwód dyskretny jest zwykle wdrażany do wykrywania przejścia przez zero w linii prądu przemiennego w celu sterowania przejściem włączania głównego urządzenia zasilającego przy jednoczesnym zmniejszeniu strat przełączania i prądu rozruchowego. Takie podejście wymaga wielu komponentów i jest bardzo stratne, pochłaniając w niektórych przypadkach prawie połowę budżetu mocy w trybie czuwania. Podobnie urządzenia często wykorzystują dyskretny obwód wykrywania przejścia przez zero do sterowania silnikiem i taktowaniem MCU. Aplikacje te wymagają również dodatkowego zasilania dla funkcji takich jak łączność bezprzewodowa, sterowniki bramek, czujniki i wyświetlaczy.
Układy scalone LinkSwitch-TNZ zapewniają najlepszą w swojej klasie sprawność przy małym obciążeniu, umożliwiając zasilanie większej liczby funkcji systemu przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych przepisów dotyczących czuwania, takich jak: norma Komisji Europejskiej (WE) dla urządzeń domowych (1275), która wymaga, aby sprzęt nie zużywał ponad 0,5W w trybie czuwania lub wyłączenia. Układy scalone LinkSwitch-TNZ zmniejszają również liczbę komponentów o 40% lub więcej w porównaniu z konstrukcjami dyskretnymi.
Opcjonalnie, funkcja rozładowania kondensatora X może być również zawarta w rozwiązaniu dla aplikacji o dużej mocy, co prowadzi do większej redukcji miejsca na PCB, małej liczby BOM i zwiększonej niezawodności (LNK331x).
Układy scalone zasilaczy impulsowych LinkSwitch-TNZ umożliwiają regulację w zakresie ± 3% na linii i obciążeniu, pobór mocy bez obciążenia poniżej 30 mW z zewnętrzną polaryzacją i prąd czuwania układu scalonego poniżej 100 µA. Części są łatwe do zaprojektowania, mają zintegrowany soft start i działają zarówno z izolowanymi, jak i nieizolowanymi topologiami.
Gamma Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Power Integrations w Polsce. Nasi inżynierowie aplikacyjni służą pomocą na każdym etapie projektowania urządzeń zasilających. Zapraszamy do kontaktu.
Pozostałe aktualności:

Retimery XpressConnect™ PCIe® 6.0 i CXL® 3.1 firmy Microchip Technology...
Firma Microchip Technology wprowadza retimery XpressConnect™ PCIe® 6.0 i CXL® 3.1, aby umożliwić rozbudowę pamięci i...

Power Integrations zaprezentował ultrasmukłe projekty referencyjne...
Zoptymalizowane specjalnie pod kątem chłodzonej cieczą architektury kasetowej NVIDIA Kyber, te ultrakompaktowe...

Medyczny komputer panelowy Avalue Technology HID-2146 integruje sztuczną...
Firma Avalue Technology Inc. ogłasza wprowadzenie na rynek nowego medycznego komputera panelowego HID-2146 -...

DSC dsPIC33CK Value Line firmy Microchip Technology oferuje uproszczoną...
Firma Microchip Technology Inc. wprowadziła na rynek rodzinę cyfrowych kontrolerów sygnałowych (DSC) dsPIC33CK Value...

HV-D3 3,3kV moduły zasilania w technologii mSiC® firmy Microchip...
Nowe moduły zasilania HV-D3 integrują tranzystory MOSFET mSiC® z węglika krzemu (SiC) o napięciu 3,3 kV oraz diody...

Budowanie wydajnych ścieżek danych: Nowe platformy ewaluacyjne firmy...
Najnowsze zestawy ewaluacyjne firmy Microchip Technology pomagają inżynierom wcześnie tworzyć prototypy ścieżek...


























