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Nouveaux produits

Un driver de transformateur 36V en pont H isolé

Publication: Septembre 2011

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permet des conceptions de convertisseurs continu-continu isolés simples et polyvalents...
 

Maxim Integrated Products (NASDAQ : MXIM) introduit le MAX13256, un driver de transformateur en pont H avec une plage étendue de tensions d’entrée pour les alimentations isolées. En utilisant cette solution simple, les ingénieurs peuvent concevoir rapidement un convertisseur continu-continu isolé de haut rendement (jusqu’à 90 %). Le MAX13256 commande l’enroulement primaire d’un transformateur avec un courant jusqu’à 300 mA à partir d’une alimentation 8 V à 36 V continue et peut fournir une puissance isolée allant jusqu’à 10 W. Les utilisateurs peuvent choisir leur propre rapport de transformation pour définir la tension de sortie, permettant ainsi de générer virtuellement n’importe quelle tension de sortie isolée. Cette gamme d’alimentation robuste élimine le besoin d’une régulation externe. Une protection intégrée évite les défaillances au niveau du système.

Avec la suppression de 16 composants externes que permet le MAX13256, on simplifie la BOM et on réduit l’encombrement total grâce à un boîtier miniature TDFN. Grâce à toutes ces caractéristiques, le driver MAX13256 est un moyen simple pour concevoir des alimentations isolées dans des applications de compteurs intelligents interconnectés au reseau et dans les équipements industriels et médicaux.

Une protection isolée pour les compteurs intelligents connectés au réseau

Les applications de compteurs intelligents interconnectés utilisant des interfaces de communication câblées nécessitent une alimentation isolée pour protéger contre les hautes tensions secteur qui peuvent blesser l’installateur et endommager l’électronique interne du compteur. L’alimentation isolée est habituellement créée grâce à un transformateur et des composants discrets qui augmentent la taille et le coût de la solution. Le MAX13256 commande le transformateur qui sert d’isolement supplémentaire de la haute tension du secteur. Un réseau intelligent a différentes exigences en matière de tension d’entrée et de puissance de sortie qui varient selon le type d’interface utilisé pour communiquer avec le compteur intelligent. La plage étendue de tensions d’entrée du MAX13256 de 8 V à 36 V répond à ces diverses exigences d’entrée. Il élimine aussi le besoin d’une régulation externe et accroît la souplesse des options du transformateur pour satisfaire une gamme étendue de besoins de puissance de sortie.

Haute intégration et excellent rendement

Le MAX13256 intègre également des fonctions de protection qui évitent les défaillances au niveau du système. Un seuil de courant ajustable permet une limitation indirecte des courants de charge au secondaire. Une limitation de surintensité est obtenue par une résistance externe dans une plage de 215 mA à 650 mA (typique). Une sortie "ALERTE" active au niveau bas indique une condition de surchauffe ou de surcourant. La protection interne thermique et contre les court-circuits garantit un fonctionnement en toute sécurité et réduit le coût et la surface du circuit intégré par rapport aux solutions discrètes. Les modules à haute intégration en pont H et transformateurs sont des solutions habituellement plus chères qui se limitent à fournir aux utilisateurs des tensions de sortie optimisées isolées du système. Pour les applications qui nécessitent une approche économique simple pour un isolement continu-continu non régulé, le MAX13256 convient idéalement.

Le rendement élevé du MAX13256 (jusqu’à 90 %) permet de réduire l’échauffement dans des applications où la place est limitée. En outre, ce composant comporte un mode basse consommation pour réduire le courant d’alimentation global à 0,65 mA (typique) quand le driver n’est pas utilisé.

Le MAX13256 est disponible en boîtier TDFN 10 broches et est spécifié pour toute la plage de températures de fonctionnement automotive de -40 °C à +125 °C. Le prix démarre à 2,85 $ (1000 pièces et plus). Un kit d’évaluation (EV) est aussi disponible.

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