新闻中心

EEPW首页 > 模拟技术 > 设计应用 > HiperPFS集成控制器应用电路图

HiperPFS集成控制器应用电路图

作者:时间:2011-01-26来源:网络收藏

系列器件将一个连续导通模式(CCM) PFC升压、栅极驱动和高压功率MOSFET集成在一个超薄eSIP功率封装中,能够提供接近1的输入功率因数。器件可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,消除与这些元件相关的功率损耗。它采用创新的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率。这项控制技术能够提高转换器在整个负载范围内的效率,特别是轻载条件下的效率。此外,该控制技术还能产生宽频扩频效应,从而大幅降低EMI滤波要求。具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、欠压保护、过压保护、电压缓升/跌落保护以及迟滞热关断保护。而且,HiperPFS还对功率MOSFET进行逐周期限流,提供限制输出功率的过载保护以及引脚到引脚短路保护。

HiperPFS集成控制器应用电路图

输出功率(瓦特)1
产品2 90 VAC
连续输出功率3 峰值输出功率4
最低5 最高
PFS704EG 85 W 110 W 120 W
PFS706EG 105 W 140 W 150 W
PFS708EG 140 W 190 W 205 W
PFS710EG 180 W 240 W 260 W
PFS712EG 225 W 300 W 320 W
PFS714EG 265 W 350 W 385 W
PFS716EG 295 W 388 W 425 W
180 VAC
最高连续输出功率6 峰值输出功率4
PFS723EG 255 W 280 W
PFS724EG 315 W 350 W
PFS725EG 435 W 480 W
PFS726EG 540 W 600 W
PFS727EG 675 W 750 W
PFS728EG 810 W 900 W
PFS729EG 900 W 1000 W
表1. 输出功率表

注释:
封装: E: eSIP-7G。
最大的实际连续输出功率是在敞开式设计、90 VAC及有足够的散热、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。 内部输出功率限值。 降低最大连续输出功率的范围可获得最佳轻载效率。 最大的实际连续输出功率是在敞开式设计、180 VAC及有足够的散热、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。

电路图符号相关文章:电路图符号大全




关键词: HiperPFS 控制器

评论


相关推荐

技术专区

关闭