Semicon အသစ်နှင့် မူရင်း IC Chip ဖြန့်ဖြူးသူ ကမ်းလှမ်းချက် ICS အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများ TPS54560BDDAR
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ
အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
အမျိုးအစား | Integrated Circuits (ICs) |
Mfr | တက္ကတူရိယာ |
စီးရီး | Eco-Mode™ |
အထုပ် | တိပ်နှင့် ရစ်ပတ် (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
SPQ | T&R 2500 |
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
လုပ်ဆောင်ချက် | အဆင့်-ဆင်း |
Output Configuration | သဘောပါ။ |
Topology | အဲဒီလိုမျိုး Split Rail ၊ |
အထွက် အမျိုးအစား | ချိန်ညှိနိုင်သည်။ |
Outputs အရေအတွက် | 1 |
ဗို့အား - အဝင် (မိနစ်) | 4.5V |
ဗို့အား - Input (Max) | 60V |
ဗို့အား - အထွက် (Min/Fixed) | 0.8V |
ဗို့အား - အထွက် (မက်စ်) | 58.8V |
လက်ရှိ - အထွက် | 5A |
ကြိမ်နှုန်း - ကူးပြောင်းခြင်း။ | 500kHz |
Synchronous Rectifier | No |
Operating အပူချိန် | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
အထုပ်/အခွံ | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm အကျယ်) |
ပေးသွင်းသူ ကိရိယာ ပက်ကေ့ချ် | 8-SO PowerPad |
အခြေခံထုတ်ကုန်နံပါတ် | TPS54560 |
1.
TPS54560B သည် 60V၊ 5A buck regulator တစ်ခုဖြစ်ပြီး high-side MOSFET ပေါင်းစပ်ထားသည်။လက်ရှိမုဒ်ထိန်းချုပ်မှုသည် ရိုးရှင်းသောပြင်ပလျော်ကြေးငွေနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။low ripple pulse jump mode သည် unloaded supply current ကို 146µA သို့ လျှော့ချပေးသည်။EN (enable) pin ကို နိမ့်သောအခါ၊ shutdown supply current သည် 2µA သို့ လျော့ကျသွားသည်။
Undervoltage ပိတ်ဆို့ခြင်းကို အတွင်းပိုင်း 4.3V သို့ သတ်မှတ်သော်လည်း EN (enable) pin ဖြင့် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ထိန်းချုပ်ထားသော စတင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖွင့်ရန်နှင့် လွန်လွန်ကဲကဲကို ဖယ်ရှားရန် အထွက်ဗို့အား စတင်သည့်ချဉ်းကပ်လမ်းကို အတွင်းပိုင်း၌ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်သော ကူးပြောင်းမှုကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးသည် ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစားကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။အထွက် လျှပ်စီးကြောင်းသည် အကန့်အသတ်ဖြင့် လည်ပတ်နေသည့် လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်သည်။ကြိမ်နှုန်းပြန်ခေါက်ခြင်းနှင့် အပူပိတ်ခြင်းများသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများကို ဝန်ပိုမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ကာကွယ်ပေးသည်။
TPS54560B ကို 8-pin အပူပိုင်းမြှင့်တင်ထားသော HSOIC PowerPAD ပက်ကေ့ဂျ်တွင် ရနိုင်ပါသည်။
2.
DC-DC သည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းမှ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး DC-DC ဆားကစ်သည် အချို့သော DC ပါဝါထောက်ပံ့မှုအား မတူညီသောဗို့အားတန်ဖိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ဆားကစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။DC-DC converter ၏ အခြေခံ circuit များသည် step-up converter၊ step-down converter နှင့် step-up/down converter တို့ဖြစ်သည်။တူညီသောဆားကစ်တွင်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် step-up reverse နှင့် step-down boost ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိလိမ့်မည်။
3.
DC-DC circuit များကို function အလိုက် ခွဲခြားထားပါသည်။
Boost converters- အနိမ့်ဗို့အားများကို မြင့်မားသောဗို့အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးသော circuit များ။
Buck converters များ- မြင့်မားသောဗို့အားများကို ဗို့အားနိမ့်အဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးသော ဆားကစ်များ။
အင်ဗာတာများ- ဗို့အား၏ဝင်ရိုးစွန်းကိုပြောင်းလဲသော ဆားကစ်များ၊ ဆားကစ်များ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်- အပြုသဘောမှ အနှုတ်နှင့် အနှုတ်မှ အပြုသဘောသို့ ပြောင်းလဲသော ဆားကစ်များ။
4.
step-down transformer သည် step-down transformer ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် output အတော်လေးနိမ့်သောစံပြဗို့အားသို့ ပြောင်းထားသော ပိုမြင့်သောဗို့အား၏ input side ကိုရည်ညွှန်းရန်ဖြစ်သည်။step-down transformer သည် transmission and transformation system တွင် အလွန်အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘေးကင်းမှုနှင့် သုံးစွဲသူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုသာမက ဓာတ်အားစနစ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။step-down transformer protection ၏ configuration သည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ကိုက်ညီသင့်ပြီး transformer ကို မလောင်ကျွမ်းစေဘဲ မတော်တဆမှု တိုးလာကာ power system ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။၎င်း၏အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုနိယာမကိုရှင်းပြရန် ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ယခုအခါ လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ် induction ၏နိယာမဖြစ်ပြီး၊ ယခု single-phase double-winding transformer သည် ၎င်း၏အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုနိယာမကို ရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်- အကွေ့အကောက်အပေါင်းဗို့အား၏မူလဘက်ခြမ်းသည် core အတွင်းရှိစီးဆင်းနေသော alternating flux ထွက်လာသောအခါ ဤ flux ကို main ဟုခေါ်သည် flux၊ ပင်မ flux သည် ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ primary၊ secondary winding၊ winding သည် induction electromotive force ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် load သို့ဝင်ရောက်လာပါက secondary side သည် current flow ဖြစ်ကာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။