STMicroelectronics L6562AT PFC-Controller mit Durchgangsmodus
Der STMicroelectronics L6562AT PFC-Controller mit Durchgangsmodus ist ein Strommodus-PFC-Controller, der im Durchgangsmodus arbeitet. Er verfügt über die gleiche Pinbelegung wie seine Vorgänger L6561 und L6562 und bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit.Der hochlineare Multiplikator enthält eine spezielle Schaltung, die eine AC-Eingangsstrom-Verzerrung reduzieren kann. Dies ermöglicht eine große Auswahl von Netz-Funktionsweisen mit einem äußerst niedrigen THD auch über einen großen Lastbereich.Die Ausgangsspannung wird über einen Spannungsmodus-Fehlerverstärker und eine genaue (1 % bei TJ = 25 °C) interne Spannungsreferenz geregelt.
Das Bauteil verfügt über einen extrem niedrigen Stromverbrauch (60 μA max. vor der Inbetriebnahme und < 5,5 mA bei Betrieb). Ebenfalls enthalten ist eine Deaktivierungsfunktion, die sich für IC-Fern-Ein-/Aus eignet. Dies vereinfacht die Erfüllung von Energiesparanforderungen (Blue Angle, EnergyStar, Energy2000 usw.).
Ein effizienter Zweischritt-OVP ermöglicht eine einfache Verarbeitung von Überspannungen, die entweder bei Hochfahren auftreten oder durch eine Lasttrennung ausgelöst werden.
Die Totem-Pole-Ausgangsstufe ist zu einem Quellenstrom von 600 mA und zu einem Senkenstrom von 800 mA fähig und eignet sich für den Antrieb von Hochstrom-MOSFETs oder IGBTs. Dadurch ist dieses Bauteil zusammen mit der Möglichkeit mit einer proprietären festgelegten Auszeit-Steuerung zu arbeiten, eine ausgezeichnete kostengünstige Lösung.
Merkmale
- DIP-8/SO-8-Gehäuse
- Bis 600/+800 mA Totem-Pole-Gate-Treiber mit aktivem Pull-Down in UVLO und Spannungsklemme
- Deaktivierungsfunktion auf I/O-Eingang
- Digitales Ausblenden der ansteigenden Flanke auf dem Stromsensor
- Sicher in extremen Temperaturbereichen (Außenbereichen)
- Sehr genau einstellbarer Ausgangs-Überspannungsschutz
- Proprietäres Multiplikator-Design für minimales THD
- Niedriger (2,5 mA) Ruhestrom
- 1 % ( bei TJ = 25 °C) interne Bezugsspannung
- Extrem niedriger Einschaltstrom (30 μA)
