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ETS_11_Anzeige_EAC-LAB_55x297_RZ.qxd:La<br />

Leistungs<strong>elektronik</strong> / Stromversorgungen<br />

High-Side-Schalter<br />

THE WORLD OF POWER<br />

LAB/HP<br />

Laborstromversorgungen<br />

mit der Technologie<br />

von morgen!<br />

Entwicklung und Produktion<br />

aus einer Hand –<br />

auch bei Sonderlösungen!<br />

Bild: Fairchild Semiconductor<br />

Bild 4: Foto des Muster-Chips.<br />

sinkt die Spannung V reg<br />

auf V reg_ON<br />

ab, der anfänglichen Spannung<br />

des Spannungsreglers, und hält diesen Pegel auch wenn V BB<br />

weiter<br />

sinkt. Dadurch ist V A<br />

niedriger als Vreg und der Spannungsdetektor<br />

triggert das UVOV-Signal bei kleineren Werten von V BB<br />

. Falls<br />

V BB<br />

hohe Werte annimmt, wird V A<br />

durch die Spannungsklemmung<br />

auf Vclamp begrenzt während V reg<br />

kontinuierlich entsprechend der<br />

Zunahme von V BB<br />

steigt. Da V A<br />

niedriger ist als Vreg wird das<br />

UVOV-Signal ebenfalls getriggert. Der UVOV-Erkennungspegel<br />

kann durch die Veränderung von V shift<br />

und V clamp<br />

eingestellt werden,<br />

ist aber von V reg<br />

unabhängig. Dies ist entscheidend, da der<br />

Spannungsregler normalerweise auch zur Versorgung von anderen<br />

Schaltungen im High-Side-Schalter genutzt wird.<br />

Ein detaillierter Schaltplan der vorgeschlagenen UVOV-Erkennungsschaltung<br />

ist in Bild 3 dargestellt. Der Spannungsdetektor<br />

wird mit nur einem einzigen Transistor (M1) realisiert, dessen<br />

Gate und Source mit V A<br />

beziehungsweise Vreg verbunden ist. Damit<br />

triggert der Spannungsdetektor das UVOV-Signal, sobald bei<br />

einer Unter- oder Überspannung V A<br />

kleiner als V reg<br />

ist. Außerdem<br />

ist M 2<br />

parallel zu M 1<br />

geschaltet. Dies ermöglicht eine Hysterese<br />

und daher eine Änderung des UVOV-Erkennungsgrenzwerts entsprechend<br />

dem Status des UVOV-Signals. Der Pegelumsetzer besteht<br />

einfach aus einem Source-Folger mit einer Stromquelle aus<br />

einem Sperrschichttransistor (M4), wobei der Betriebsstrom durch<br />

den konstanten Spannungsabfall bestimmt wird. Die Spannungsklemmung<br />

besteht aus mehreren in Reihe geschalteten Z-Dio- ➔<br />

Bild 5 (links): Gemessene Spannung<br />

V ON<br />

des High-Side-Schalters in<br />

Abhängigkeit von V BB<br />

.<br />

Bild 6 (rechts): Gemessener<br />

UVOV-Erkennungspegel.<br />

UI, UIP, UIR-Mode, Simulation von<br />

PV-Kennlinien.<br />

Script-Steuerung: Programmierung von<br />

Abläufen und Kennlinien und Starten von<br />

der Speicherkarte<br />

Erstellen beliebiger Ausgangskennlinien<br />

über Speicherkarte oder digitale Schnittstelle.<br />

Datenlog-Funktion: Aktuelle Betriebswerte<br />

werden in einem einstellbaren Intervall auf<br />

der Speicherkarte gesichert.<br />

Die Script-Steuerung in Verbindung mit der<br />

Datenlog-Funktion ermöglicht den Aufbau<br />

eines unabhängigen Stand-alone-Prüfplatzes.<br />

Digitale Schnittstellen: RS232, RS485, USB,<br />

GPIB, LAN<br />

Analoge Schnittstelle galvanisch getrennt:<br />

0 - 5 V oder 0 - 10 V<br />

(Vom Anwender auswählbar)<br />

Umax und Imax vom Anwender wählbar,<br />

um Ausgangsspannung bzw. -strom zu<br />

begrenzen.<br />

Weitere Produkte finden Sie unter:<br />

www.et-system.de<br />

Bilder: Fairchild Semiconductor<br />

www.<strong>elektronik</strong>-<strong>industrie</strong>.de<br />

ETSYSTEM<br />

ET System electronic GmbH<br />

Hauptstraße 119 - 121<br />

D-68804 Altlußheim<br />

Tel.:+49 (0)6205 3948-0<br />

info@et-system.de<br />

www.et-system.de<br />

34_Fairchild_505 (jj).indd 35 04.04.2011 11:24:33

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