Firmware - Settembre 2014 / N°104 - (Page 48)

SPOTlight Figura 7. Sovraccarico MIL-STD-1275D 100V/50ms ripetuto cinque volte La sorgente del primo MOSFET viene regolata a 66V dall'LTC4366, mentre la sorgente del secondo MOSFET è regolata a 44V dall'LT4363. In questo modo si riduce la potenza da dissipare in entrambi i MOSFET. Nelle figure 6 e 7 compaiono i risultati misurati durante la prova di sovratensione. La forma d'onda dell'oscilloscopio della figura 6 mostra questo circuito che funziona secondo i requisiti dello standard descritti in precedenza. Nella figura 7 questo circuito funziona con gli impulsi meno severi, 100V/50ms, descritti nelle prove consigliate nello standard MIL-STD-1275D SPIKE La condizione di spike a +250V viene gestita dal MOSFET M1 che è progettato per resistere a più di 300V applicati tra drain a source. Lo standard MIL-STD1275D stabilisce che l'energia di ingresso è limitata a 15mJ, ben al di sotto delle capacità di questo MOSFET. Nella figura 8 si vede un picco a +250V all'ingresso bloccato dall'uscita. Nella figura 9 è illustrato il risultato della prova per uno spike a -250V. In questo caso il diodo D1 è polarizzato inversamente durante lo spike di -250V, bloccando lo spike da M2 e l'uscita. D1 protegge anche dalla polarità inversa , evitando la comparsa di tensioni di ingresso negative all'uscita (il surge stopper LTC4366 davanti a D1 è in grado di resistere a tensioni inverse e allo spike di -250V senza bisogno di ulteriori protezioni). Un soppressore dei transitori di tensione (TVS) bidirezionale opzionale posto sull'uscita fornisce una protezione in più. La sua tensione di rottura di 150V non influisce sul funzionamento del circuito sotto i 100V. IL TVS può essere eliminato in quelle applicazioni in cui non è consigliabile applicare questo componente opzionale. Notare che, nelle figure 8 e 9, la traccia della tensione di uscita (VOUT) durante il picco MIL-STD-1275D mostra un'oscillazione ad alta frequenza, che è un effetto della tecnica di misura delle grandi correnti che passano nelle tracce di alimentazione e di massa, quando un condensatore di prova da 0,1µF viene scaricato direttamente all'ingresso del circuito con tutte le resistenze e le induttanze ridotte al minimo. RIPPLE Figura 8. Picco di ingresso positivo Figura 9. Picco di ingresso negativo Figura 10. Ripple di ingresso 14VP-P Per soddisfare i requisiti relativi ai ripple previsti dallo standard MIL-STD-1275D occorre qualche componente in più. Il diodo D1 insieme ai condensatori C1-C12 formano un raddrizzatore AC. Il segnale rettificato compare nel nodo DRAIN2. FOCUS ON SKILLS INSIDE TOOLS ANALOG TIPS'N TRICKS MARKET NEWS SPOTLIGHT EVENTS ZAPPING MEMBERSHIP

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