STMicroelectronics Resonanz-Controller 618V, 13.3 V Oberfläche, SO-16N 16-Pin / 800 mA
- RS Best.-Nr.:
- 151-958
- Herst. Teile-Nr.:
- L6699DTR
- Marke:
- STMicroelectronics
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- RS Best.-Nr.:
- 151-958
- Herst. Teile-Nr.:
- L6699DTR
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| Produkt Typ | Resonanz-Controller | |
| Eingangsspannung max. | 618V | |
| Ausgangsspannung max. | 13.3V | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 16 | |
| Schaltfrequenz | 235kHz | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 800mA | |
| Gehäusegröße | SO-16N | |
| Eingangsspannung min. | 8.85V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Tastgrad max. | 50% | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Normen/Zulassungen | RoHS Compliant | |
| Länge | 10.92mm | |
| Höhe | 1.65mm | |
| Serie | L6699 | |
| Versorgungsstrom | 3mA | |
| Minimale Ausgangsspannung | 1.5V | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
Produkt Typ Resonanz-Controller | ||
Eingangsspannung max. 618V | ||
Ausgangsspannung max. 13.3V | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 16 | ||
Schaltfrequenz 235kHz | ||
Maximaler Ausgangsstrom 800mA | ||
Gehäusegröße SO-16N | ||
Eingangsspannung min. 8.85V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Tastgrad max. 50% | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Normen/Zulassungen RoHS Compliant | ||
Länge 10.92mm | ||
Höhe 1.65mm | ||
Serie L6699 | ||
Versorgungsstrom 3mA | ||
Minimale Ausgangsspannung 1.5V | ||
Der Hochspannungs-Resonanzcontroller von STMicroelectronics ist ein doppelseitiger Controller, der spezifisch für die serielle Resonanz-Halbbrückentopologie ist. Sowohl LLC- als auch LCC-Konfigurationen werden unterstützt. Er bietet einen symmetrischen komplementären Arbeitszyklus, der Hochseitenschalter und der Niederseitenschalter werden um 180° aus der Phase ausgeschaltet und für genau die gleiche Zeit angetrieben. Die Ausgangsspannungsregelung wird durch Modulation der Betriebsfrequenz erreicht. Die Leerlaufzeit zwischen der Abschaltung eines Schalters und der Drehung des anderen Schalters wird automatisch angepasst, um die Übergangszeiten des Halbbrücken-Mittelpunkts optimal anzupassen.
Anti-kapazitiver Modus-Schutz
Burst-Modus-Betrieb bei leichter Last
Selbstverstellbare adaptive Leerlaufzeit
Oszillator mit hoher Genauigkeit
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