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提高电信设备电源管理使用高电压时的灵活性和(2)




使用 LM5017 进一步简化设计的是该设备的恒定导通时间 (COT) 控制拓扑。由于没有误差放大器或补偿来限制带宽,COT 器件具有对线路和负载瞬变的闪电般快速响应。而且由于不需要环路补偿,设计所需的外部组件更少,从而减少了物料清单、组件数量和整体解决方案成本。



提高电信设备电源管理使用高电压时的灵活性和可靠性







图 2. 简化的次级侧控制应用图。



需要隔离的电信系统面临着一系列类似的挑战。随着直接向负载供电的次级侧数字控制器的日益普及,对能够承受 100V 瞬变的偏置电源的需求也越来越大。这种类型的系统如图 2 所示。当今市场上支持 100V 的反激式解决方案需要大量的外部元件和比应有的更多的 PCB 空间。图 3 显示了一个示例。



提高电信设备电源管理使用高电压时的灵活性和可靠性







图 3:用于隔离式次级侧偏置电源的竞争性反激式解决方案。



FET 集成与连续传导模式操作一起,提供了将 LM5017 用作带变压器或耦合电感器的隔离电源的灵活性。此外,高达 1MHz 的可调开关频率允许最大限度地减小磁性元件的尺寸。结果是业界最小的初级侧和次级侧偏置 100V 解决方案,所需的 PCB 占位面积比领先竞争对手小 50%。图 4 显示了将 LM5017 作为隔离式偏置电源的应用图,与竞争产品相比,它需要的外部组件更少。



提高电信设备电源管理使用高电压时的灵活性和可靠性







图 4:基于 LM5017 的隔离偏置电源解决方案,仅需要 13 个组件。



当然,LM5017 的优势不仅限于电信市场。宽电压范围和易用性使其非常适合众多工业应用以及汽车电池管理、智能电网、太阳能等。LM5017 支持 WEBENCH®,使高压负载点设计比以往任何时候都更容易。
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