Monitor espec ws: , service manuals, , datasheets

(PDF) Файлы Monitor.espec.ws Dap013 858

  • Semiconductor Components Industries, LLC, 2008 г., июнь 2008 г., ред.
    0

    1 Номер заказа на публикацию: AND8331/D

    АНД8331/Д

    Квази-резонансный контроллер токового режима для мощного переменного/постоянного тока
    Адаптеры

    Подготовлено: Stphanie ConseilON Semiconductor

    Введение В этом документе описывается реализация

    DAP013 внутри адаптера переменного/постоянного тока. DAP013 предлагает все для
    создать высокую производительность

    Преобразователи переменного тока в постоянный или автономные адаптеры

    . Благодаря новелле
    система блокировки, контроллер может переключаться внутри
    долина сток-исток и невосприимчива к нестабильности прыжков в долину.
    Когда выходная нагрузка значительно уменьшается, контроллер переключается
    в режим фиксированного пикового тока/переменной частоты, который обеспечивает очень
    низкое энергопотребление в режиме ожидания. И последнее, но не менее важное: DAP013.
    Особенности обычных ограждений, помогающих строить дешево и безопасно
    источники питания: OVP, OTP, Brown-Out (варианты C и D), короткое замыкание
    защита (защелкивающаяся для версий A, C и автовосстановление для D, F
    версии), плавный пуск, OPP, внутреннийTSD…

    Подводя итог, можно сказать, что DAP013 обладает следующими характеристиками:
    Квазирезонансный режим управления пиковым током

    Операция переключения Valley с блокировкой Valley для защиты от помех
    Операция

    Режим VCO (фиксированный пиковый ток, переменная частота) inLight Output
    Нагрузка для улучшенного рассеивания в режиме ожидания

    Внутренний 5 мс Плавный пуск

    Регулируемая защита от перенапряжения без потерь

    Автоматическое восстановление или блокировка внутреннего выхода
    Защита от короткого замыкания

    Регулируемый таймер для улучшенной защиты от короткого замыкания

    Входы защиты от перенапряжения и перегрева

    Входной сигнал пониженного напряжения для версий C и D

    +500 мА / 800 мА Пиковый ток Источник/Приемник

    Отключение по внутренней температуре

    Прямое подключение оптопары

    3 с Задержка гашения для игнорирования звонка утечки при выключении

    Чрезвычайно низкое энергопотребление в режиме ожидания без нагрузки

    Пакет SO14

    Описание контакта Контакт защиты от перенапряжения (OPP, контакт 1): применение

    отрицательное напряжение на этом контакте уменьшает внутренний максимальный пик
    текущая уставка.

    Контакт защиты от перегрева (OTP, контакт 2): Connectan NTC
    между этим контактом и землей. Внутренний источник тока смещает
    НТК. Когда NTC тянет штифт вниз, цепь постоянно
    защелки.

    Штырек таймера (Timer, pin 3): разводка конденсатора от этого штырька
    земля помогает выбрать продолжительность таймера.

    Контакт обнаружения нулевого напряжения (ZCD, контакт 4): подключен к
    вспомогательная обмотка, этот контакт обнаруживает событие сброса сердечника.

    Контакт синхронизирующего конденсатора (Ct, контакт 5): конденсатор, подключенный к этому
    вывод действует как времязадающий конденсатор в режиме VCO.

    Контакт обратной связи (FB, контакт 6): подключение коллектора оптопары к
    этот штифт позволит регулировать.

    Контакт Current Sense (CS, контакт 7): этот контакт контролирует первичный
    тока и при необходимости вызывает ошибку.

    Контакт заземления (GND, контакт 8): Заземление контроллера. Контакт драйвера (DRV,
    контакт 9): этот контакт подает импульсы на

    power MOSFET. Контакт источника питания (VCC, контакт 10): этот контакт подает

    и принимает напряжение до 28 В. Brown-Out pin (BO, pin
    11): Позволяет выключить

    .

    для выбранного уровня входного напряжения. (С и Д
    только версии)

    Контакт защиты от перенапряжения (OVP, контакт 12): потянув за этот контакт
    высокий, контроллер может быть постоянно заблокирован.

    Контакт высокого напряжения (HV, контакт 14): подключен к конденсатору большой емкости,
    этот контакт питает внутренний источник тока для запуска
    ток, который заряжает конденсатор VCC.

    I. Защита от перенапряжения

    1. Как это работает?Обратный ход работает в квазирезонансном режиме.
    экспонаты широкие

    изменения пикового тока по отношению к входу
    условия напряжения. В результате выходная мощность преобразователя
    диапазон расширяется по мере увеличения входного напряжения. Чтобы справиться с
    требования безопасности, проектировщик должен сделать мощность
    выходная способность не зависит от входных условий. А
    возможно

    http://onsemi.com

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com2

    способ сделать это — вызвать защиту от перегрузки по мощности (OPP). Роман
    техника, реализованная в DAP00X, использует преимущества вспомогательного
    напряжение обмотки, отрицательная амплитуда которого относится к входной шине
    Напряжение. Когда силовой МОП-транзистор проводит, вспомогательная обмотка
    напряжение становится входным напряжением VIN, на которое влияет вспомогательный
    первичное передаточное отношение

    Np, aux NauxNp :Vaux Np, auxVIN (ур. 1)

    Подачей этого напряжения через резисторный делитель на ОПП
    вывод, у нас есть изображение входного напряжения, передаваемого на
    контроллер через этот контакт. Это напряжение добавляется внутренне к 0,8
    опорное значение V и влияет на максимальный пиковый ток (см. рис. 1). Как
    напряжение OPP отрицательное, увеличение входного напряжения означает
    уменьшение уставки максимального пикового тока:

    VCS, макс. 0,8 VOPP (ур. 2)

    Если контакт OPP заземлен, пиковый ток не уменьшается.
    уставка.

    Рисунок 1. Схема OPP

    Руппер

    Нижний

    Вспомогательный

    ОПП

    1

    Защита от электростатического разряда

    +

    —+

    0,8 В

    ИпФлагКС

    0,8 В + Vopp+

    Величина отрицательного напряжения, которое может быть приложено к контакту OPP
    ограничивается диодом ESD, расположенным на штыре для защиты
    кремний. Температурная характеристика показывает, что этот диод
    начинают проводить, если приложенное смещение (VOPP) ниже 300 мВ.
    Таким образом, если на вывод OPP подается напряжение ниже 300 мВ,
    уменьшение пикового тока больше не будет линейным.

    Но зная величину тока, которая будет циркулировать внутри
    Диод OPP для этих значений VOPP можно ставить выше
    ток смещения внутри резисторного делителя, чтобы пренебречь
    утечка диода при напряжении OPP ниже 300 мВ. На рис. 2 показаны
    утечка диода при различных температурах перехода по VOPP.
    В любом случае запрещается подавать ток выше 2 мА в
    В противном случае может произойти инъекция субстрата, что приведет к
    возможное неадекватное поведение.

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    100

    0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65

    Рис. 2. Ток утечки диода OPP в зависимости от VOPP при TJ = 25C, 110C,
    125С

    И ОП

    П (А

    )

    ВОПП (В)

    125С

    110С

    25С

    Чтобы отфильтровать помехи переключения на сигнале OPP,
    разработчик может добавить небольшой конденсатор между OPP и GND.
    Значение этого конденсатора можно регулировать в зависимости от мощности полевого МОП-транзистора.
    продолжительность включения на высокой линии и не должна превышать 200
    пф.

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com3

    2. Расчет резисторов OPP Предположим, что в проекте требуется
    снижение пикового тока на 34% при 370 В постоянного тока, поэтому количество
    напряжение мы должны применить

    на контакте 2: VOPP 0,8 0,34 272 мВ (уравнение 3)

    Используя закон деления резисторов на Rupper, Rlower мы
    получить:

    VOPP Rlower

    Rupper RlowerNp, auxVIN (ур. 4)

    Или:RupperRlower

    Np, auxVIN VOPP

    ВОПП(ур. 5)

    Если коэффициент поворота нашего дополнительного оборудования к основному равен 0,12, мы получаем:

    РупперРлоуер

    0,12 370 (0,272)

    0,272 164 (ур. 6)

    Таким образом, мы можем выбрать: Верхнее = 160 кОм и Rнижнее = 1 кОм Мост
    ток во включенном состоянии:

    Ibridge VOPPRнижний

    (ур. 7)

    Ибридж 0,2721000

    272 А (уравнение 8)

    3. Почему ОПП не диссипативен? Попробуем рассчитать
    средний ток в мосту OPP:

    Ibridge, среднее значение 1

    СВ

    СВ

    0

    Vaux(t)Rupper Rlower

    dt (уравнение 9) После некоторых вычислений получаем:

    Ibridge, среднее значение 1

    Руппер Роуэртон

    TswNp, auxVIN

    ToffTsw

    (VCC Vf) (уравнение 10) Продолжая наш предыдущий пример, мы можем
    измерить Ton, Toff, Tsw на нашем адаптере при 370 В постоянного тока, светоотдача
    нагрузка (мы

    находятся в режиме VCO): Ton = 1,2 с, Toff = 3,6 с, Tsw = 40 с

    Ibridge, среднее значение 1

    160 тыс. 1 к1.2

    40 0,12 370

    3,6 40

    25,6 2,26 А (уравнение 11) Если бы мы выбрали Rlower = 100 и Rupper =
    16 кОм (это означает, что мы накладываем более высокий ток смещения в резисторе
    мост), мы

    будет иметь только Ibridge = 22,6 А!

    4. OPP TrickИз нашего предыдущего примера мы рассчитали
    резисторы OPP для снижения пикового тока на 34% при
    370 В

    постоянного тока, что соответствует VOPP = -272 мВ. Мы получили: Rlower = 1 k
    и Rupper = 160 кОм, с этими резисторами какой будет пик
    снижение тока при 110 В пост. тока?

    VOPP Rlower

    Rupper RlowerNaux,pVIN

    1161

    0,12 110 82 мВ (ур. 12)

    Это соответствует снижению пикового тока на 10,2 % при низком
    линия. Однако из-за внутренней задержки распространения пик
    текущее снижение меньше, это реальность.

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com4

    Рис. 3. Заданное значение пикового тока относительно входного напряжения с
    Rupper = 160 тыс. и Rlower = 1 тыс.

    370

    66%

    90%

    100%

    110

    Заданное значение Ipk

    ВИН (В)

    Если мы хотим избежать потери максимум 10% пикового тока при низком
    линии, мы можем ввести простой порог в схему OPP
    через стабилитрон, включенный последовательно с резистивным делителем, как
    показано на рис. 4.

    Этот дополнительный диод позволяет выбрать входное напряжение, при котором мы
    хотите начать применять компенсацию избыточной мощности.

    Рис. 4. OPP со стабилитроном

    Рбиас

    Вспомогательный

    Зенер

    ОПП

    Нижний

    Руппер

    Кодек

    Рис. 5. Уставка Ipk в зависимости от входного напряжения с использованием aZener в
    Серия с резисторами OPP

    370

    66%

    90%

    100%

    110

    Заданное значение Ipk

    ВИН (В) 220

    Пример дизайна: мы хотим начать уменьшать максимальный пик
    текущий

    около 220 В пост. тока (примерно 155 В среднекв.). Это соответствует
    напряжение вспомогательной обмотки:

    Vaux Np, auxVIN 0,12 220 26,4 В (ур. 13)

    Значит нам нужен стабилитрон с напряжением пробоя:

    БВДЗ 0,12 (370 220) 18 В (ур. 14)

    Новые значения для резисторов OPP можно рассчитать с помощью уравнения
    15:

    РупперРлоуер

    НП,допВИН БВДЗ ВОПП

    ВОПП(ур. 15)

    РупперРлоуер

    0,12 370 18 (0,272)

    0,272 98(уравнение 16)

    Выбираем: Rupper=100k и Rlower=1k

    II. Защита от перегреваАдаптер, работающий в
    ограниченное пространство, например пластик

    чехол защищающий преобразователь, за ним важно ухаживать
    внутренняя температура окружающей среды. Если бы эта температура повысилась
    после определенного момента катастрофические сбои могут произойти из-за
    тепловой разгон полупроводников или насыщение трансформатора. Предотвращать
    Чтобы этого не произошло, в DAP00X встроена новая функция Over Temperature
    Схема защиты (OTP), показанная на рис. 6.

    Рисунок 6. Схема OTP

    +-

    ОТП

    CfiltNTC

    20 с FilterOVP Comp

    Конец плавного пуска

    ВДД

    2

    +VOTP

    Илатч

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com5

    Ток Ilatch (91 A тип.) смещает отрицательную температуру
    Датчик коэффициента (NTC), естественно налагающий постоянное напряжение на OTP
    приколоть. При повышении температуры сопротивление НТК уменьшается (при
    110С, RNTC =8,8к вместо 470к при 25С) вывод штыря 2
    напряжение падает до тех пор, пока не достигнет типичного значения 0,8 В:
    компаратор срабатывает и блокирует контроллер (рис. 7).
    Сброс контроллера происходит, когда а) VCC циклически переключается с включения на выключение б)
    коричневый штырек определяет состояние останова на основном напряжении.

    Во время пуска и плавного пуска выход OTPcomparator
    маскируется, чтобы позволить напряжению на контакте OTP расти, если фильтрация
    конденсатор установлен через NTC.

    Емкость фильтрующего конденсатора должна быть 1 нФ.

    В DAP013 точка срабатывания OTP соответствует
    из:

    РНТЦ ВОТПИЗащелка

    0,891

    8,79 к (ур. 17)

    Это соответствует температуре 110°C при использовании
    TTC03-474.

    ВКЦ

    ВДРВ

    ВОТП

    Рис. 7. Захват события OTP. Здесь NTC нагревался с помощью
    Фен…

    III. Таймер Pin и Fault ManagementЗащита от
    короткое замыкание или перегрузка застрахованы

    отслеживание текущего сигнала датчика. Реакция контроллера
    таким образом, полностью независим от соединения вспомогательной обмотки с силовой обмоткой.
    Когда первичный ток превышает ILimit, компаратор Max Ip отключается.
    и конденсатор таймера заряжается от источника тока ItimerC. Когда
    текущий

    возвращается в безопасные пределы, компаратор Max Ip становится
    молчит, а компаратор ШИМ запускает разряд таймера
    конденсатор. Таким образом, конденсатор таймера разряжается постоянным
    текущий ItimerD. Внутренняя схема показана на рисунке 8.

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com6

    Рисунок 8. Схема таймера

    —+

    —+

    Лимит+

    ИтимерC

    Таймер

    Вдд

    ОПП

    КС

    ФБ/4

    Компаратор ШИМ

    Макс. IP-компаратор

    Лимит + Вопп

    Р

    С

    В

    В

    Р

    С

    В

    В

    +-

    ДРВ

    IPFlag

    PWMReset

    Управление ВКК

    CtimerItimerD

    ПНОК

    Ошибка

    HVVcc

    Ошибка Vtim+

    +

    Для версий D и F, когда напряжение конденсатора таймера
    достигает VtimFault, выходные импульсы останавливаются и
    контроллер пытается перезапуститься из-за тройного сбоя. (см. рис. 9):
    это так называемая операция автоматического восстановления.

    ВКЦ

    Втаймер

    Вдрейн

    4,5 с

    93 мс

    Рисунок 9. Тройной сбой в режиме неисправности

    Тройной сбой помогает снизить энергопотребление при неисправности
    режим. На рисунке 9 всплеск составляет всего 2% для 60-ваттного адаптера (с
    CVcc = 100 F).

    Для версий A и C, когда Vtimer достигает VtimFault,
    контроллер перестает пульсировать и остается зафиксированным. Для сброса
    контроллера, пользователь должен отключить источник питания, чтобы VCC мог
    падение ниже уровня VCCreset (5,5 В). (см. рис. 10)

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com7

    Рис. 10. Защелкивающаяся защита от короткого замыкания в A и C
    Версии

    ВТимер

    ВКЦ

    ВДРВ

    Порог неисправности 5 В

    Выбор длительности таймера и конденсатора таймера При выборе
    длительность таймера, пользователь должен убедиться, что

    , что его длина достаточна для подачи питания.
    enterregulation при низкой линии и полной нагрузке. (см. рис. 11)

    Значение конденсатора таймера можно рассчитать с помощью:

    Cтаймер TfaultItimerC

    VtimFault (ур. 18)

    Где: Tfault — это время до подтверждения неисправности.
    ItimerC — зарядный ток (тип. 10 A от

    ) VtimFault — пороговое значение напряжения таймера, при котором

    неисправность подтверждена (тип. 5 В из таблицы данных)

    ВФБ

    Втаймер

    ВУТ

    Вдрейн

    VtimFault = 5 В

    1 В

    Плавный пуск

    Рисунок 11. Запас таймера на нижней линии, полная нагрузка на 19В / 3 А
    Адаптер

    IV. Обнаружение пересечения нулевого напряженияОбнаружение пересечения нуля
    схема (ZCD) позволяет поворачивать

    на силовом МОП-транзисторе, когда напряжение сток-исток самое низкое.
    Это обнаружение достигается путем контроля вспомогательной обмотки.
    Напряжение. Типичный уровень обнаружения составляет около 50 мВ

    (рис. 12). Задерживая этот сигнал благодаря сети RC (
    внутренняя защита от электростатического разряда имеет паразитную емкость 10 пФ)
    можно переключиться прямо в долине стока-источника
    Напряжение.

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com8

    ВЗЦД

    Вт

    Рис. 12. Типичный сигнал ZCD. Здесь PowerSupply работает в
    2-я долина

    Рис. 13. Цепь обнаружения пересечения нулевого напряжения

    —+

    Рдем

    Вспомогательный

    ZCD

    ЗЕМЛЯ

    Исходный номер

    ДзЭСД

    ДРВ

    демаг

    Тбланк

    Заглушка для утечки

    +VthCdem

    Rdem должен быть рассчитан для ограничения тока внутри контакта 4 до
    менее +3 мА/-2 мА.

    Например, если напряжение на вспомогательной обмотке 45 Ват.
    В верхней строке Rdem должно быть выше 45/0,002 = 22,5 кОм.

    Во избежание ложного срабатывания из-за индуктивности рассеяния
    Схема гашения маскирует сигнал ZCD в течение 2-4 с. Так когда
    проектируя источник питания, проектировщик должен обеспечить, чтобы во время
    долина, продолжительность размагничивания более 4 с.
    Если нет, то 1-й

    Долина

    также будет заглушена и переключение долины
    возникнут нестабильности.

    В. Режим VCO и времязадающий конденсатор

    1. Как это работает? При номинальной мощности блок питания работает
    в переменной

    Система частот

    , в которой дискретные скачки частоты происходят как
    контроллер ищет различные положения долины. При низкой мощности
    питание, контроллер входит в генератор, управляемый напряжением (VCO)
    режим, в котором частота коммутации свернута назад. Этот режим
    вводится, когда VFB падает ниже 0,8 В. Контроллер остается в этом
    пока напряжение VFB не превысит 1,4 В. Во время работы VCO (VFB
    ВККон

    IX. Защита от перенапряженияDAP013 также обеспечивает защиту
    от состояния перенапряжения (OVP), например. в случае
    разрушение оптопары

    (рис. 25).

    +

    Вкк

    Вовп

    ОВП

    Фильтр 20 us

    Рбиас

    12

    ВКЦ

    Ру

    рул

    Рисунок 25. Цепь OVP

    или

    Вывод OVP (12) подключен к внутреннему компаратору, который
    блокирует контроллер, если на него подается напряжение выше 3 В
    этот штифт. После фиксации контроллера пользователь должен отключить
    источник питания, позволяющий VCC упасть ниже VCCreset (около 5 В), чтобы
    сброс контроллера.

    Поскольку контакт 12 имеет высокое сопротивление, защита от перенапряжения может быть отключена.
    реализовано также с использованием резисторного делителя вместо
    традиционный стабилитрон.

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com15

    ВОВП

    ВДРВ

    ВКЦ

    Пороговое значение ОВП

    Рис. 26. Обзор события перенапряжения. Здесь OVP был
    Реализовано на 18-вольтовом стабилитроне

    .

    X. Типовая схема применения Схема на рис. 27 показывает
    реализация DAP013 внутри 19Блок питания В/60 Вт.

    Рис. 27. Схема блока питания 19 В/60 Вт с DAP013D

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    8

    У1ДАП013Д

    У4КБУ4К

    100nFC18

    220 нФ

    С9

    л

    NX2

    Р30270к

    Р311к

    У5НТЦ

    C13220n

    C4330p

    C622p

    Р188.

    У2б С51н

    220pC8

    Р291к

    R223Meg

    Р2182к

    R25, 6.8kR236Meg

    Р1722к

    С17

    К14100у

    +C20100n C11

    33у

    Д61Н967

    1N4937

    Р16 10

    Д3

    1N4148

    Р347к

    270,5 руб.

    Р260.5

    М1

    СПП06Н60

    Земля

    C110n

    10R1

    R46.8k

    R126.8k

    Д11Н4937

    + + +

    Земля

    Л32.2у

    Р91к

    Р151к

    Р739к

    Р527к

    C7100uF

    25В Земля

    VoutD2

    МБР20200

    C152,2 нФ

    Тип = Y1

    У2а

    С10

    47н

    Р810к

    У3ТЛ431

    1,2 мФ35В

    C5aC5b

    1,2 мФ35В

    Т1

    Lp = 190 HNps = 0,25Nauxp = 0,22

    Д5

    FL1+

    В

    ЗаключениеDAP013 содержит все функции (OPP, OVP,
    ОТП,

    защита от короткого замыкания, BO. ..) для создания высокопроизводительного переменного/постоянного тока
    Источники питания.

    Этот контроллер связывает квазирезонансный режим работы для
    высокие выходные нагрузки с режимом VCO для повышения эффективности
    питание при малых нагрузках.

    В этих указаниях по применению подробно описано, как выбрать
    компоненты, окружающие DAP013.

  • АНД8331/Д

    http://onsemi.com16

    ON Semiconductor и являются зарегистрированными товарными знаками Semiconductor.
    Компоненты Индастриз, ООО (SCILLC). SCILLC оставляет за собой право
    вносить изменения без дополнительного уведомления в какие-либо из представленных здесь продуктов. SCILLC
    не дает никаких гарантий, заверений или гарантий в отношении
    пригодности своей продукции для какой-либо конкретной цели, а также не
    SCILLC принимает на себя любую ответственность, вытекающую из применения или использования
    любой продукт или схему, и, в частности, отказывается от любых и всех
    ответственность, включая, помимо прочего, особую, последующую или
    случайные повреждения. Типичные параметры, которые могут быть предоставлены в
    Спецификации и/или спецификации SCILLC могут различаться и различаются в зависимости от
    различные приложения и фактическая производительность могут меняться со временем.
    Все рабочие параметры, включая типовые, должны быть утверждены для
    каждое клиентское приложение техническими экспертами клиентов. SCILLC
    не передает никакой лицензии в соответствии со своими патентными правами, ни права
    других. Продукты SCILLC не разработаны, не предназначены или
    разрешены для использования в качестве компонентов в системах, предназначенных для хирургических
    имплантировать в тело или другие приложения, предназначенные для поддержки или
    поддержания жизни или для любого другого применения, в котором отказ
    Продукт SCILLC может создать ситуацию, при которой
    или может наступить смерть. Покупатель должен приобрести или использовать продукты SCILLC для
    любое такое непреднамеренное или несанкционированное применение, Покупатель
    возместить убытки и удержать SCILLC и ее должностных лиц, сотрудников,
    дочерние компании, филиалы и дистрибьюторы, не причиняющие вреда всем
    претензии, расходы, убытки и расходы, а также разумные гонорары адвокатов
    возникающие из, прямо или косвенно, любого требования личного
    травмы или смерть, связанные с таким непреднамеренным или несанкционированным использованием,
    даже если в таком заявлении утверждается, что SCILLC проявила небрежность в отношении
    проектирование или изготовление детали. SCILLC — это
    Равные возможности/позитивные действия работодателя. Эта литература
    подпадает под действие всех применимых законов об авторском праве и не предназначен для перепродажи в
    любым образом.

    ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗАN. Американская техническая поддержка:
    8002829855 Бесплатный номер для США/Канады

    Европа, Ближний Восток и Африка Техническая поддержка: Телефон: 421 33
    790 2910

    Japan Customer Focus CenterТелефон: 81357733850

    АНД8331/Д

    ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Центр распространения литературы ВКЛ
    ПолупроводникПО Box 5163, Denver, Colorado 80217 USAТелефон:
    3036752175 или 8003443860 Бесплатный номер США/Канады Факс: 3036752176 или
    8003443867 Бесплатный номер для США/КанадыЭлектронная почта: [email protected]

    Веб-сайт ON Semiconductor: www.onsemi.com

    Заказать литературу: http://www.onsemi.com/orderlit

    За дополнительной информацией обращайтесь в местный отдел продаж
    Представитель

sony [] — — www.

mohandsen.net

— www.mohandsen.net > > > sony


: sony


24/7/2012, 00:31

СОНИ

СОНИ

Шасси AE-1B (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1 /topic145816.html&usg=ALkJrhj-YcLkU_pmg8fd5dNIOdEswgAQLA)
Шасси АЕ-1С (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic171148.html&usg=ALkJrhg9zo2h_I6EfPKzmIZhUquBdiiXfg)
Шасси АЕ-2А (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic140157.html&usg=ALkJrhjV7FBG7_ioKnpnTFRlM-cKcA1V1Q)
Шасси АЕ-2Б (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic146995.html&usg=ALkJrhhdhQqcwosSf_znxi001MPu6WRDOA)
Шасси АЕ-4 (http://translate. googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section18/ topic131638.html&usg=ALkJrhjYj9fHaPtFh4fiSy9IlqkpWbP7Gw)
Шасси АЕ-6Б (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic160127.html&usg=ALkJrhgqRAymBXBb72mSB9sDqryvle2AdA)
Шасси AX-1 (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic151141.html&usg=ALkJrhgAKq8oWbFxscbkDEs82HTwzoSm7A)
Шасси B1482A (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/topic145733. html&usg=ALkJrhgA3HyyVE0cuYmwIp3n-lAK4lnfVQ)
Шасси BC-2 (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ тема197334.html&usg=ALkJrhh53pgg3cJ7vgWiGK6SfawpLH-PEg)
Шасси BC-4 (http://translate. googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic200743.html&usg=ALkJrhgI-5kaEkBmDh7dssWNIxOgPtRw_A)
Шасси БЕ-2А (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic111670.html&usg=ALkJrhh72YWk2aYTyY69UA9mo4UUU5dyjg)
Шасси БЕ-3Б (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic119849.html&usg=ALkJrhigO73TNioyGBNeiysOc7qfP9RokQ)
Шасси BE-3C (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic165519.html&usg=ALkJrhgIXql3ICiZJ5pUYgdBURC-kVeylQ)
Шасси BE-3D (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic174067.html&usg=ALkJrhg_TdBRKJSbr6Otgr2WsUzhwUbcyQ)
Шасси ВЕ-4 (http://translate. googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic129544.html&usg=ALkJrhhNw-hnNNPmDwqjwAZTZYJ2-S8MLw)
Шасси БЕ-4А (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic118898.html&usg=ALkJrhjyIoP1nrVO3wQ0PZKdwxfEOpUelg)
Шасси ВЕ-5 (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic124422.html&usg=ALkJrhjW9h3HcqPj8doUf3tqtlPSR4qBlw)
Шасси БГ-1С (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ theme130372.html&usg=ALkJrhhKuazZ1vVQnbHLGUl-O4xrFa847w)
Шасси БГ-2С (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic133659.html&usg=ALkJrhhBazlRgDXp938KmjxTFzPASx4Vzw)
Шасси BX-1 (http://translate. googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic129414.html&usg=ALkJrhi6_AEG21M9KeFo05M9PUNxlrv7og)
Шасси BX-1L (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic151234.html&usg=ALkJrhg1W398pvxjXD5TqusATYyrVhASfw)
Шасси BX-1S (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic156051.html&usg=ALkJrhipszDjEfVUlyWn0vrlc4ptZR5E-g)
Шасси FE-1 (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic149441.html&usg=ALkJrhjN3I-SacHyrBA5dAvVNHHHdJg04A)
Шасси FE-1A (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic133228.html&usg=ALkJrhipuMLU-MYTdwNhQWmndeuXh5XorA)
Шасси FE-2 (http://translate. googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic111674.html&usg=ALkJrhjUg6IpHwgrQHh2__ZbUV6T4Ns_VA)
Шасси G-3E (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic144584.html&usg=ALkJrhiuoPjOfFktDW_b3uPW0S4qFLeRsQ)
Шасси G-3F (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic151719.html&usg=ALkJrhi4D8X44FuErNQ4UIhNrNKqs80Kwg)
Шасси ГП-1А (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic121373.html&usg=ALkJrhhSaXYSmi_j1C0vWKbCxMwC33j3Zg)
Шасси KD-012A (http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic177434.html&usg=ALkJrhgTQccvey9iZm3k6aleHPDIcoTYeQ)
Шасси KLX-S06Z (http://translate. googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section1/ topic174659.html&usg=ALkJrhhugvBDSYISsnDE3LJSFzoT3NmaDw)


24 июля 2012 г., 00:31

СОНИ
http://www.4shared.com/office/DRqLQzze/___online.html


24 июля 2012 г., 00:32

SONY

http://www.4shared.com/office/ftEhr9b-/ ____________.html

http://translate.googleuser*******.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=en&u=http://monitor.espec.ws/section23/ topic94920.html&usg=ALkJrhjqmXH7Wrl5WlYDb3PQTuvqnQGh5A


24 июля 2012 г., 00:32

SONY

http://www.4shared.com/rar/uEj_N4CZ/_____1.html


24.07.2012, 00:33

(http://www.4shared.com/rar/5FvgRReK/___.html?)


24 июля 2012 г., 00:34

(http://www.4shared.com/rar/msNQORDJ/__online. html?)


24.07.2012, 00:34

http://www.4shared.com/rar/-4vVasDj/ ______.html?


24/7/2012, 00:35

1252

http://www.4shared.com/rar/2du-fYGk/_____1252____.html?


24.07.2012, 00:36

http://www.4shared.com/rar/v11647FN/___.html?


24.07.2012, 00:39

СОНИ
http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=575524

Sony 1400 (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony1400_1401_2100_2101.zip)

Sony 2100 (http://cxema.ru /TVSETS1/Sony1400_1401_2100_2101.zip)

Sony RM827B (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony14DK1_21DK1_RM827B.zip)

Sony KV-PF21P40 (http://cxema.ru/TVSETS1/SON) YBG-3S-6.zip )

SONY KV-M2100K (http://cxema.ru/TVSETS1/SONY%20KV-M2100K.zip)

SONY KV-2752 (http://cxema.ru/TVSETS1/KV-2252_2256_2752_2756.pdf)

90 004 СОНИ КВ-2756 (http://cxema.ru/TVSETS1/KV-2252_2256_2752_2756.pdf)

СОНИ КВ-2252 (http://cxema. ru/TVSETS1/KV-2252_2256_2752_2756.pdf)

СОНИ КВ-29Х5Р (http://cxema.ru/TVSETS1/KV-29X5R.ZIP)

SONY 2185MK (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony2185MK.zip)

Sony KV-TF21M60 (http://cxema.ru /TVSETS1/SONYBG-3S-6.zip)

Sony KV-28S4R WIDE (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony%20KV-28WS4R%20WIDE.zip)

Sony 21DK1 (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony14DK1_21DK1_RM827B.zip)

900 04 Сони 2101 (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony1400_1401_2100_2101.zip)

Sony 1401 (http://cxema.ru/TVSETS1/Sony1400_1401_2100_2101.zip)

Sony 14DK1 (http://c xema.ru/TVSETS1/ Sony14DK1_21DK1_RM827B.zip)

Sony KV-TM21P50 (http://cxema.ru/TVSETS1/SONYBG-3S-6.zip)

Sony KV-1499M7J (http://cxema.ru/TVSETS1/KV-1499M7J.zip)

SONY KV-2256 (http://cxema.ru/TVSETS1/KV-2252_2256_2752_2756.pdf)


24.07.2012, 00:41


9000 4 Хасанелайва

Круглосуточно 7 дней в неделю 2012, 03:25


ahmedalaa

24.07.2012, 03:45


24.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *