Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook YouTube LinkedIn
    Industry SurferIndustry Surfer
    Inicio - Controlador OCP Térmicamente Compensado – EEWeb
    Electrónica

    Controlador OCP Térmicamente Compensado – EEWeb

    3 Mins Read Electrónica
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Controlador OCP Térmicamente Compensado - EEWeb
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Texas Instruments presenta el primer controlador reductor de CC/CC analógico con detección de corriente de inductor con compensación de temperatura de transistor de unión bipolar (BJT) remoto que minimiza el espacio total de la solución en conversiones POL de alta potencia. El controlador reductor síncrono de CC/CC de 20 V LM27403 ofrece una eficiencia superior al 95 % con una entrada de 12 V y una corriente de salida de 25 A, lo que optimiza el tamaño de la solución y transitorios rápidos en infraestructura de comunicaciones, aplicaciones industriales, médicas y de módulos de potencia. . tuTexas Instruments presenta el primer controlador reductor de CC/CC analógico con detección de corriente de inductor con compensación de temperatura de transistor de unión bipolar (BJT) remoto que minimiza el espacio total de la solución en conversiones POL de alta potencia. El controlador reductor síncrono de CC/CC de 20 V LM27403 ofrece una eficiencia superior al 95 % con una entrada de 12 V y una corriente de salida de 25 A, lo que optimiza el tamaño de la solución y transitorios rápidos en infraestructura de comunicaciones, aplicaciones industriales, médicas y de módulos de potencia. . Cuando se utiliza junto con la galardonada herramienta de diseño en línea WEBENCH® de TI, el LM27403 simplifica la conversión CC/CC y acelera el proceso de diseño.

    La detección de resistencia de CC compensada por temperatura del inductor mejora la precisión del límite de corriente hasta un 10 % por encima de la temperatura mediante el uso de un BJT de bajo costo para medir los cambios de temperatura en tiempo real, lo que garantiza que el LM27403 sea consistente en el rango de temperatura de funcionamiento. para ser mantenido La precisión del límite de corriente sobre la temperatura reduce la huella del convertidor CC/CC, reduce el sobrediseño del inductor y permite el uso de inductores más pequeños y de menor costo. Mire un video de demostración de detección de corriente de inductor con compensación de temperatura. aquí.

    Cuando se diseña con el controlador de interfaz de identificación de voltaje (VID) LM10011 de TI y el MOSFET de bloque de alimentación NexFET™ reductor síncrono CSD87350Q5D de 30 V, el LM27403 proporciona una solución completa de voltaje dinámico para reducir el voltaje del núcleo (VCORE). DSP de potencia optimizada TMS320C6000™ y DSP multinúcleo basado en KeyStone™.

    *Características y Beneficios*
    * El amplio rango de voltaje de entrada de 3 V a 20 V convierte los rieles de voltaje de entrada de 3,3 V, 5 V y 12 V en una carga puntual (POL) de hasta 0,6 V con una precisión del 1 %.
    * El tiempo de activación mínimo de 30 ns permite una frecuencia de conmutación más alta con un ciclo de trabajo más bajo para una mejor escalabilidad y un tamaño de solución más pequeño.
    * El control de tiempo muerto adaptativo de 15 ns mejora la eficiencia y reduce el consumo de energía en operaciones de alta frecuencia. Descargue la herramienta de diseño de reguladores aquí.
    * La detección remota de voltaje de salida mejora la regulación de carga en aplicaciones de alta corriente.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Entradas relacionadas

    ESD Alliance agrega CEMWorks a la comunidad de miembros

    Renesas Electronics anuncia el sintetizador de ondas milimétricas de banda ancha de mayor rendimiento de la industria

    Microchip amplía familia SiC para mejorar eficiencia, tamaño y fiabilidad.

    Entradas recientes
    ¿Qué es el campo magnético y cómo funciona?
    circuito capacitivo de ca
    circuito inductivo ca
    ¿Cómo probar un diodo? Uso de multímetros analógicos y digitales (DMM)
    Noticias industrial
    ¿Qué es el campo magnético y cómo funciona?
    circuito capacitivo de ca
    circuito inductivo ca
    ¿Cómo probar un diodo? Uso de multímetros analógicos y digitales (DMM)
    Facebook YouTube LinkedIn
    © 2025 Hecho con ♥ desde México

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Ir a la versión móvil