PDF-Ausgabe herunterladen (28.1 MB) - elektronik industrie
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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 />
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