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.
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