SEMICONDUCTOR 5W原边控制高精度恒压恒流控制器

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BCD半导体 LED照明驱动解决方案

BCD半导体 LED照明驱动解决方案

BCD半导体 LED照明驱动解决方案 半导体 照明驱动解决方案0BCD Semiconductor Manufacturing Limited 2008 All rights reservedAgendaBCD半导体公司及产品简介 AP3766, 低功率LED驱动电源解决方案 AP3968/69/70, 二合一集成驱动电源解决方案 AP3103+4313,两级中功率驱动电源解决方案 AP1662 / 1682, 单级高功率因数 LED驱动电源解决方案 AP1681, 可调光LED驱动电源解决方案1BCD Semiconductor Manufacturing Limited 2008 All rights reservedBCD 半导体公司概况上海新进半导体制造有限公司(简称BCD半导体)是一家数模混合集成电路 制造商(IDM),从事电源管理集成电路产品的设计研发、工艺制造和销售。

BCD半导体成立于2000年9月,总部位于上海。

在上海、深圳、台湾和美国硅 谷都设有销售办事处,销售代理商遍及全球。

年销售额超过一亿美金。

BCD半导体公司现有全职员工一千多人,其中从事设计和工程的技术团队近 300余人。

BCD 半导体拥有6英寸晶圆厂,可为客户提供采用先进的模拟IC设计和研发、 以及利用高阶的生产工艺(如Bipolar、CMOS、BiCMOS 和BCDMOS等)所 制造的电源管理产品。

2BCD Semiconductor Manufacturing Limited 2008 All rights reservedBCD半导体公司的产品及应用 半导体公司的产品及应用“Performance” Linear Regulator DC/DC Converter Differentiated Power Device Computer • Mother board • Notebook • Netbook • LCD Monitors AC/DC Converter Solutions Standard Hall IC / Fan Motor Driver Communication • Handset • Bluetooth Wi-Fi, GPS • DSL RouterConsumer • LCD TVs Power Supply • Charger • Adapter • PC PowerLinear RegulatorStandard Linear• Portable Device • Lighting • Digital Photo FrameBCD半导体为应用广泛的3C产品提供完整的电源解决方案,从线性稳压IC到 开关电源控制器IC等等; 作为全球领先的电源管理解决方案供应商之一,BCD半导体长期致力于高效 节能电源IC的研究与开发。

士兰微电子 SD6952CS 说明书

士兰微电子 SD6952CS 说明书

内置高压三极管的原边控制开关电源控制器描述SD6952CS是内置高压三极管的原边控制模式的开关电源控制器(PSR),内置线损补偿和峰值电流补偿功能,采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。

采用SD6952CS设计系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。

SD6952CS在AC85~264V范围内推荐5W功率。

主要特点♦内置高压三极管♦原边控制模式♦低启动电流♦前沿消隐♦PFM调制♦过压保护♦欠压锁定♦短路保护♦过温保护♦环路开路保护♦线损电压补偿♦峰值电流补偿♦逐周期限流应用♦手机充电器♦小功率适配器♦MP3及其它便携式设备充电器♦待机电源产品规格分类内部框图管脚排列图GNDVCC ISEN OCCDC OCFB管脚说明极限参数(除非特殊说明,T amb=25︒C)三极管电气参数(除非特殊说明,T amb=25︒C)电气参数(除非特殊说明,VCC =18V,Tamb=25︒C)参数温度特性-4.0-2.004.06.08.0温度(°C)启动电流 - I S T (μA )-40-2020406080100启动电流vs. 温度12.013.015.016.018.0温度(°C)启动电压 - V S T(V )-40-20020406080100启动电压vs. 温度14.017.03.05.06.07.09.0温度(°C)关断电压 - V S P (V )-40-2020406080100关断电压vs. 温度3.403.603.804.004.404.60温度(°C)恒压阈值 -V C V (V )-40-2020406080100恒压阈值vs. 温度2.08.04.0 4.20功能描述SD6952CS 是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。

CR605S_中_V1.0_新浩

CR605S_中_V1.0_新浩

典型应用
DC Output
VDD COMP INV CS
1 2 CR605S 3 4
8 7 6 5
GND GND Drain Drain
AC
启达科技(香港)有限公司
成都启臣微电子有限公司
V1.0

2/10
CR605S
原边控制高精度恒流/恒压PWM功率开关
功能框图
Simplified Internal Circuit Architecture
CR605S
原边控制高精度恒流 /恒压PWM功率开关
主要特点
恒压和恒流控制 全电压输出电压精度可达± 5% 高精度内部基准电压源 内置高压 MOSFET 原边控制模式,无需 TL431 和光耦 非连续模式下的反激拓扑 具有软启动功能 频率抖动 恒流和输出功率可调 内置次级电压采样控制器 可调式线损补偿 欠压锁定 逐周期电流限制 峰值电流限制 过温保护 过压保护和电源箝位 内置前沿消隐 亚微米高压 BiCMOS工艺 5000V HBM ESD能力 SOP-8L绿色封装
推荐工作环境
符号 VDD TOA PO(85-265VAC) VDD 电源电压 工作环境温度 CR605S最大输出功率(适配器) 参数 最小~最大 12~23 -20~85 5.0 单位 V ℃ W
启达科技(香港)有限公司
成都启臣微电子有限公司
V1.0

3/10
CR605S
PoMAX
1 2 LP FSW I P 2
(4)
其中 LP 是变压器原边电感值, IP 是原边峰值电流。 为了系统能够安全的工作,原边采样电路必须工作在非连续模式。为了防止系统进入连 续工作模式,开关频率被内部环路锁定,此时的开关频率为:

CL1221_CN

CL1221_CN
BVdss
前沿消隐时间 过电流阈值 过流动作延迟
最小工作频率 最大工作频率
系统最大占空比
功率管导通阻抗 功率管击穿电压
测试条件
最小值 典型值. 最大值 单位
1mA VDD上升 VDD下降
VDD=VDD-TH-1V FOP=70KHZ
15
17
V
13.8
V
9
V
50
90
uA
150
250
uA
500
ns
490
注 1: 超出“绝对最大额定值”可能损毁器件。推荐工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。. 长
时间运行在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
推荐工作范围
符号
参数
参数范围 单位
POUT 1 输出功率(输入电压230V±15%) < 6
W
POUT 2 输出功率(输入电压85V~265V) < 5
输工具。
z 虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所
难免。因此采用该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,
失效保护以防止任何次生性意外、火灾或相关损毁。
2012-11-27 MR yu 13760419224 6
CL1221_CN
CL1221
电气特性(注2)
(如果没有特殊说明,环境温度= 25℃, 输入电压=14V)
符号
参数
电源电压(VDD电压)
VDD_CLAMP UVLO(ON)
VDD钳位电压 进入欠压锁定电压
UVLO(OFF) 退出欠压锁定电压
IST
IOP 电流采样输入
启动电流 VDD工作电流

CL1105_CN

CL1105_CN

特性
应用范围
◆±3%恒压精度,±3%恒流精度 ◆原边反馈省去TL431和光耦以降低成本 ◆低启动电流:5μA(典型值) ◆低工作电流:2mA(典型值) ◆可调输出恒定电压、恒定电流及功率 ◆峰值电流模控制 ◆补偿变压器电感容差 ◆补偿电缆压降 ◆内置频率抖动技术改善EMI ◆内置软启动功能 ◆内置前沿消隐电路(LEB) ◆逐周期电流限制 ◆欠压保护(UVLO) ◆VDD OVP保护功能 ◆VDD电压钳位功能 ◆内置650V高压MOSFET功率管
2013-09-09 6

CL1105_CN Rev. 1.0
CL1105
SEMICONDUCTOR
●频率抖动改善EMI
CL1105具有频率抖动功能(调节开关频率),采用CL1105芯片的设计可实现系统的EMI性能与 成本间的优化。抖动频率在±3.6KHz,其于50KHz开关频率混合。
VDD欠压锁定时电压 VDD锁定退出时电压 电源最大工作电压
过电压保护开始
LEB时间 过电流阈值 OCP传播延迟 输入阻抗 软启动时间
IC最高频率 系统最大开关频率
VDD=13V 操作电源电流FB=2V, CS=0V, VDD =20V VDD 电压下降 VDD电压上升
IDD=10mA 使 VDD 上 升 至 栅 极 关 断
SEMICONDUCTOR
CL1105
z 此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知 z 芯联半导体不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问
题负有责任。应用电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生 产的实用性。 z 当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府 的授权。 z 未经芯联半导体刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被 严厉禁止的。 z 此处描述的信息若芯联半导体无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运 动器械,医疗设备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。 z 虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所 难免。因此采用该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计, 失效保护以防止任何次生性意外、火灾或相关损毁。

SW2601A

SW2601A

(3)
这里 Lp 为初级线圈电感,Ip 为初级峰值电流,参考式(3),初级电感量的变化
将导致最大输出功率的变化和恒流模式下输出电流的变化,为补偿初级电感偏差
的变化,开关频率将有内部环路锁定,如下式:
Fsw=1/(2Tdemag)
(4)
由于 Tdemag 和电感成反比,可使 Ip 和 fsw 乘积为恒定。所以在恒流模式下,原
SW2601A
原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
概述
SW2601A是一种高性能离线式 PWM 控制器,主要用于中小功率 AC/DC 充电器 和适配器中。它工作于原边采样和调节,可省除极间光耦和 TL431,其恒压和恒 流控制特性说明如下图。最大输出功率可达 5W。
在恒流控制时,其电流和输出功率的设定可由 CS 脚上的传感电阻 Rs 来调节; 在恒压控制时,利用混合工作模式可以获得高效率和高性能。另外,利用内部的 导线压降补偿功能可以得到良好的负载调整特性。在恒流模式重负载工作条件 下,器件工作在 PFM 模式,中负载和轻负载,器件可工作在 PWM 模式和降频模式。
换器(电池充电器),适配器中,它可工作在原边反馈和调节中,无需光耦和 TL431,内部的恒压和恒流特性控制可达到高精度 CC/CV 控制需要,完全可满足 大多数适配器的应用需求,由于具有恒流特性,可用于 LED 照明。 ● 启动电流和启动控制 由于 SW2601A设计的启动电流很低,因此,VDD 可很快的超过 UVLO 门限电平, 从而可用大阻值启动电阻,将工作中的功耗降到最小。 ● 工作电流 SW2601A的工作电流较低,为 2.5mA,低的工作电流和混合模式控制特性可以达 到良好的性能。
1
应用
中小功率 AC/DC 离线式开关电源 ■ 手机充电器 ■ 数码相机充电器 ■ 小功率适配器 ■ PC、TV 等电器的辅助电源 ■ 线性调节器/替代 RCC 变换器 ■ 恒流 LED 照明 封装形式:SOP8

PN8355

PN8355
4. 电流检测和前沿消隐
PN8355提供逐周期检测功能。功率管电流通过CS引脚的电阻检测,CC模式设置点和最大输出功率都通过 外部调整CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消隐电路可防止误触发而不需要 额外的RC滤波电路。
5. 可编程线缆补偿功能
线缆补偿模块可以使输出线损压降得到补偿。当负载从满载减小到空载时,线损压降也同样减小。在空 载,减小CV设置点,而满载时提高CV设置点;该补偿由芯片内部设置决定,可以通过不同版本芯片选择所需 要的补偿幅度。
176-265VAC
PN8355
5W
6W
备注 1. 最大输出典型功率是在密闭式 45°C 环境下测试,且具备充足的散热条件。
极限工作范围
VDD 脚耐压…………………………………………………..………..……………………….…...-0.3~25V SW 脚耐压………………………………………………………….………………………………...650V FB,COMP 脚耐压………….………………………………………………………………..……..-0.3~5.5V 结工作温度范围……………………………………………………………………………………...-40~140℃ 封装热阻 (SOP-8)……………………………...…………………...……. ………………………….. 80°C/W 存储温度范围…………………………………………………………………………………………-55~150℃ 管脚焊接温度 (10秒) ………………………………………………………………………………..260℃ ESD 能力(HBM) ………………………………………………………………………………………2.0kV 最大漏极脉冲电流…………………………………………………………………………………….1.0A

CL1100中文规格书

CL1100中文规格书

管脚描述
管脚号 1 2
3
管脚名 GND GATE
CS
4
INV
5
COMP
6
VDD
I/O
描述
P 直接接地
O 图腾柱栅极驱动功率MOSFET
电流检测输入。
I
连接到MOSFET的电流检测的电阻结点。
辅助绕组进行电压反馈。连接电阻分压器和辅助绕组反映输出电
I
压。PWM占空比周期由EA输出和引脚3的电流检测信号决定。
CL1100
使用说明
CL1100是一款应用于低功率 AC/DC电池充电器和电源适配器的高性能离线式 PWM 控制器,应用 于电池充电器和适配器。它利用了原边反馈技术使系统应用中可以节省TL431和光耦以降低成本。专 置的频率抖动可以实现高精度恒流/恒压控制,可以满足适配器和充电器的应用需求。
●启动电流和启动控制
CHIPLINK SEMICONDUCTOR
CL1100
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
概述
CL1100是一款应用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器的高性能隔离式PWM控制器。其 利用原边反馈工作原理。因此,TL431和光耦可以被省去。恒压和恒流控制综合属性如图1所示。在 恒流控制当中,电流和输出功率设置可以通过CS引脚的感应电阻进行外部检测。在恒压控制当中,多 模式运作的使用实现了高性能和高效率。此外还可以通过输出线压降补偿达到良好的负荷调节,器件 工作在PFM下恒流模式的大负荷状态以及在轻/中型负载中PWM脉宽调制频率会减少。CL1100提供 电源的软启动控制和保护范围内的自动修复功能包括逐周期电流限制,VDD OVP保护功能,VDD电 压钳位功能和欠压保护等。专有的频率抖动技术使得良好的EMI性能得以实现。所以CL1100可以达 到高精度的恒压和恒流。

高精度恒流恒压初级侧PWM控制器MXT7242

高精度恒流恒压初级侧PWM控制器MXT7242

高精度恒流/恒压初级侧PWM控制器MXT7242
MXT7242是一款采用原边反馈控制的PWM电源芯片。

特别适合应用于低成本,高恒流精度要求的隔离型恒流驱动电源。

芯片无需任何次级电流采样反馈电路和补偿电路,内置线电压补偿无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围的电流精度(+3%),内部集成700V的功率开关,可以大大节约系统的体积,降低系统成本。

极低的启动电流(5uA),可以轻松满足EPA2.0的能效要求。

特点:
◆±3%的恒流精度
◆原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
◆内部集成700V功率开关
◆低启动电流(5uA)
◆内置输入电压补偿,宽输入电压
◆内置软启动功能
◆内置前沿消隐电路
◇逐周期过流保护
◇欠压保护(UVLO)
◇输出开路保护
◇输出短路保护
◇FB反馈环路开路保护
◇过温保护
◆提供SOP-8封装形式,符合RoHS标准
应用范围:
◆低功率AC/DC离线SMPS
◆手机/无绳电话充电器、数码相机充电器
◆小型电源转换器,辅助电源转换器
◆电脑/电视辅助电源
◆LED球泡灯,射灯
◆LED PAR灯,桶灯
◆小功率日光灯
典型应用:。

ME8329-N原边反馈恒压恒流控制器说明书

ME8329-N原边反馈恒压恒流控制器说明书

ME8329-N原边反馈恒压恒流控制器ME8329-N概述ME8329-N 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC 电源控制芯片。

内部集成高压功率MOS 管,用于充电器,适配器和LED 驱动领域。

实现±5%的恒压恒流精度和小于60mW 的待机功耗。

在恒压模式下内置了线电压补偿功能。

采用准谐振控制,实现高效率和良好的EMI 性能,满足六级能效标准要求。

该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD 电压钳位保护,过温保护,等等。

特点 ● 效率满足六级能效要求● 原边反馈(PSR)准谐振(QR )控制技术实现高效率,无需光耦和ME431 ● ±5%恒压恒流精度 ● 待机功耗小于60mW● 内置650V 高压MOSFET 功率管 ● 恒压模式下内置线压降补偿(Cable drop compensation) ● 内置软启动 ● 所有管脚浮空保护 ● 输出过压保护 ● 逐周期电流限制● 内置前沿消隐(Leading edge blanking)● VDD 欠压保护(UVLO),过压保护及钳位 ● 过温保护应用场合● 充电器 ● 适配器 ● LED 照明封装形式● 7-pin DIP7、SOP7典型应用图Vo+Vo-图.1 5V/3A充电器系统应用图选购指南ME 83 29 X X G-N环保标识封装形式 D7:DIP7S7:SOP7功能产品品种号产品类别号公司标志新版本产品脚位图1234567VDD INV COMP CSGNDDRAIN DRAINVDD INVCSGNDDRAIN DRAINDIP7 SOP7脚位功能说明芯片功能示意图INVCS图.2 模块功能示意图极限参数注释: 超出极限参数可能损毁器件。

不建议器件工作在推荐条件以外的情况。

长时间运行在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

SM7503P 恒压 恒流原边控制功率开关说明书

SM7503P 恒压 恒流原边控制功率开关说明书

SM7503P内部功能框图FB GNDCSCOMP管脚说明订购信息极限参数(注1)若无特殊说明,T A=25°C。

注1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。

在极限参数范围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。

注2:RθJA在T A=25°C自然对流下根据JEDEC JESD51热测量标准在单层导热试验板上测量。

注3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由T JMAX,RθJA和环境温度T A所决定的。

最大允许功耗为P D = (T JMAX-T A)/ RθJA或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。

电气工作参数(注4、5)若无特殊说明,T A=25°C。

注4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。

对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。

注5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。

功能表述SM7503P 是一款应用于离线式、小功率原边反馈控制功率开关,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度小于±3%,系统节省了光耦和TL431等元件,降低了成本。

芯片内部集成了高压功率开关、具有逐周期峰值电流限制功能、HVDD 过压保护、HVDD 欠压保护、HVDD 电压钳位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。

◆ 启动控制SM7503P 芯片内部集成高压功率开关,通过高压启动,省掉传统电路的外部启动电阻,极大的降低了待机功耗。

◆ 工作原理SM7503P 芯片要实现原边高精度的恒流/恒压控制,反激电源应用系统必须工作在不连续模式(DCM)下。

芯片通过检测辅助绕组的电压,来控制输出电压。

输出电流仅由变压器的匝比及峰值电流控制:η⨯⨯⨯=P I N Io 4/1(1)注:Io 为输出电流;N 为变压器匝比;η为转换效率 辅助绕组电压值反映了系统的输出电压,其关系可表示为:)(D o SAA V +V ×N N =V (2)其中V D 是输出二极管的正向压降,V A 为辅助绕组电压,N A 为辅助绕组匝数,N S 为输出绕组匝数。

LED 灯的恒流驱动芯片介绍

LED 灯的恒流驱动芯片介绍

LED 灯的恒流驱动芯片介绍————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:LED 灯的恒流驱动芯片介绍http:///data/circuitmore.html1 LED 简介发光二极管( LED) 是一种固态光源,利用半导体中的电子和空穴相结合而发出光子,每种LED 所发出的颜色取决于光子的能量,而光子的能量又因其制造材料而异.同一种材料的发光波长很接近,因此每颗LED 的颜色都很纯正,最常见的一般亮度的LED多是红色和草绿色。

LED 晶粒尺寸小,颜色种类多,使用时排列方式又有很大的灵活性,这是它比一般光源优越的地方;另外,LED 与其他光源相比还具有较高的光效和更高的可靠性,供电的方法也比较简单。

因而LED 特别适合用作显示光源.例如,早期LED主要应用于各种仪表、室内音响、电器面板,或用于资讯和状态显示,如股票看板、活动字幕等。

随着LED 亮度的逐渐增强,LED 也逐渐由室内扩展到户外应用,例如户外广告、交通信号、夜景装饰照明、道路照明等。

目前,LED 大多仍限于上述的特殊照明,其缺点是光束较集中,每流明的成本较高,与一般的照明要求尚有一段距离。

但世界各国特别是美国和日本都把这种固态光源看作最具有发展前景的照明光源,并为研发应用于一般照明的白光LED而投入大量的人力和物力,努力早日使LED 应用于普通照明,我国也为此制定了中长期的研发规划.与一般的半导体PN 结一样,LED 的正向导通压降随导通电流的变化并不大,一般为3. 5V 左右,正向压降约有± 16. 6% 的离散,如表1 所示( 资料来源为Luxeon Star 的技术数据,表2 和图1 也来自该公司的数据),不同颜色的LED 的导通压降也不尽相同.表1 LED 的电特性(电流为350mA、结温Tj = 25℃ 时)表2 LED 的光特性( 电流为350mA、结温Tj = 25℃ 时)各种LED 的发光强度随其发光颜色不同而有所差异,如表2 所列。

PL3539

PL3539

应用:
图 1 典型的恒流/恒压波形 • • • • • 手机/无绳电话充电器 数码相机充电器 小功率电源适配器 LED 驱动 消费类的备用电源
管脚分布图:
V1.0 © 2011

1
Datasheet
1 概述
PL3539
PL3539是款恒流/恒压原边控制的高性能离线反 激式开关电源,其外部仅需少量元件。其内部集 成了包括功率 MOSFET 以及原边控制模块等高 压功率调节器。 PL3539适用于小于5W的AC/DC应用场合。其无 需光耦以及次级控制电路就能实现高精度的恒流 /恒压功能。系统稳态时也无需额外的补偿电路, 从而能够得到精准的电压/电流控制。 PL3539 的复合模式的应用使得芯片能够实现低
5
Datasheet
9 典型应用
PL3539
应用说明:
PL3539 为小功率的适配器/充电器应用提供了很 有效的解决方案, 其新颖的恒流/恒压控制使得系 统不需要次级反馈电路, 并能实现高精度的恒流/ 恒压输出,从而满足更严格的能源损耗要求。
I Spk =
NP • I Ppk NS
(1)
IPpk 为功率管关闭后的原边峰值电流。
9.4 可编程恒流点及输出功率
在小于 5W 的应用中, CS 端不同的采样电阻会 得到不同的恒流点。输出功率的大小可通过调节 CS 端的采样电阻实现,采样电阻越大,恒流点 越小,同时输出功率也越小。
9.6 可编程的输出线补偿
由原边反馈原理可知,输出电压通过辅助绕组采 样得到,这样会影响恒压的精度,为提高负载调 节率,芯片内置了输出线补偿电路,那么系统在 空载和满载状态时,输出电压可保持恒定。 不同的应用中,通过调节连接于 FB 端的分压电 阻可得到不同的线补偿量, FB 端的分压电阻越 大,那么补偿量也越大。

FM7532(原边控制高精度恒压,恒流PWM控制器)

FM7532(原边控制高精度恒压,恒流PWM控制器)
uA mA V V V V
nS mV nS KΩ mS
KHz KHz
第 6 页 共 10 页
Version 1.0

0755-86003350
FM7532(文件编号:S&CIC1321)
原边控制高精度恒压/恒流PWM 控制器
Freq_startup
14
KHz
△f/Freq
应用
中小功率 AC/DC 离线式开关电源 手机充电器 数码相机充电器 小功率适配器
PC、TV 等电器的辅助电源 USB 充电排插 恒流 LED 照明
第 1 页 共 10 页
Version 1.0

0755-86003350
FM7532(文件编号:S&CIC1321)
原边控制高精度恒压/恒流PWM 控制器
参数值 -0.3V 到 VDD 钳位电压
10mA -0.3V ~ 7V -0.3V ~ 7V -0.3V ~ 7V
150℃ -55℃ ~ 150℃
260℃
电气特性(Ta=25℃,VDD=16V,其它说明除外)
符号
参数
测试条件
最小值
电源部分
IDD_ST
待机电流
VDD=13V
DM2
GND
DP2
FM5888
R12
R10
U4
C11 GND
IN
DM
C12
GND
DP
FM5887
GND
V+
D+
D-
USB1
GND V+
D+
USB2 D-
GND V+
D+
USB3 D-

SM8513原边控制恒压、恒流控制器IC

SM8513原边控制恒压、恒流控制器IC

EA 的 DC 放大系数
ICOMP_MAX
最大补偿电流
VFB=2.0V,COMP=0.0V
GATE 部分
VOL
输出低电平电压
VDD=18V, Io=20mA
VOH
输出高电平电压
VDD=18V, Io=-20mA
最小值
1.2 7.5 13.5 30.5 27.5
909 -
57 13 -
1.98 35
10
启动电流
芯片最大仅需 20uA 的启动电流,在系统应用中可以使用较大的启动电阻以降低功耗。
软启动控制
当 VDD 电压达到芯片启动电压时,芯片会控制 CS 限流阈值电压从 0V 逐渐地增大到芯片正常的限流电压
0.9V。芯片每次重启,软启动电路都会起作用。
工作原理
SM8513 要实现原边高精度的恒流/恒压控制,反激电源应用系统必须工作在不连续模式(DCM)下。芯片通过
sale@

-5-
sale@
典型应用方案
SM8513 12V/1A LED 照明方案原理图
SM8513 原边控制恒压/恒流控制器 v1.6
SM8513 12V/1A LED 照明方案变压器绕制示意图
业务电话:400-033-6518
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系

-2-
sale@
SM8513 原边控制恒压/恒流控制器 v1.6
极限参数
TA= 25℃ 符号 VDD IDDclamp VFB VCOMP VCS TA Tstg VESD
Rθja
说明 芯片工作电压 芯片钳位电流 FB 输入电压 COMP 输入电压 CS 输入电压 工作温度 存储温度 人体放电模式

CL1129 规格书

CL1129 规格书

●电流检测和前沿消隐
CL1129提供了逐周期电流限制,CS引脚的采样电阻对开关电流进行侦测。在功率开关导通时, 采样电阻上会出现开启尖峰。为避免由开启尖峰所引起的误操作,采用在功率开关导通后屏蔽CS引 脚采样信号500ns来实现。在屏蔽期间电流采样比较器输出被置位,芯片驱动端不会关闭。
●输出线压降补偿
Vref_fb
反馈参考电压
Tpause_min 最短暂停时间
Tpause_max 最长暂停时间
Icomp_cable 最大线损补偿电流
功率三极管特性
VCBO IC
集-基极间的击穿电压 集电极极限电流
测试条件
VDD=11V VDD=15V VDD电压下降 VDD电压上升
CL1129
最小值 典型值. 最大值 单位
I 输出电压反馈输入端
I 变压器原边电流采样端
O 高压BJT的集电极引脚。该引脚连接到变压器原边。
P 接地端
2011-01-01 2

CL1129_CN_01
SEMICONDUCTOR
结构框图
VDD
12.5V/6.8 V
UVLO comparat
5W低功率的AC/DC离线开关电源应用 于: ◆ 手机/无绳电话充电器 ◆ 数码相机充电器 ◆ 小功率电源适配器 ◆ 电脑/电视辅助电源 ◆ 替代线性电源
CL1129采用SOP8封装。
典型应用
典型 CC/CV 曲线
管脚分布图
SOP8
图1 典型CC/CV曲线
2011-01-01 1

2011-01-01 7

CL1129_CN_01
1
3
uA
300
400
uA

CRE2535-2538 中文资料

CRE2535-2538 中文资料

恒流工作
CRE2535/2536/2538 的恒压/恒流特 征曲线如图 1 所示。CRE2535/2536/2538 被设计应用于工作在非连续模式下的反激 式系统中。在正常工作时,当 INV 电压 低于内部 2.0V 的基准电压好时,系统工 作在恒流模式,否则系统工作在恒压模 式。 当次级输出电流达到了系统设定的最 大电流时,系统就进入恒流模式,并且会 引起输出电压的下降。随着输出电压的下 降,反馈电压也跟着下降,芯片内部 的 VCO 将会调整开关的频率,以使输出功率 保持和输出电压成正比,其结果就是使输 出电流保持恒定。这就是恒流的原理。在
封装说明
CRE2535/ 2536/2538
图2
应用:
� 手机/数码摄像机充电器 � 小功率电源适配器 � � RCC
第 1页 共 9 页
CRE2535/2536/2538 原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
典型应用图:
CRE2535/2536/2538
内部框图
第 2页 共 9 页
CRE2535/2536/2538 原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
图 3 输出功率随 RS 变化曲线
恒压工作
在恒压控制时,CRE2535/2536/2538 利用辅助绕组通过电阻分压器从 INV 采 样输出电压,并将采样的输出电压与芯片 内部的基准电压通过误差放大器进行比较 放大,从而调整输出电压。当采样电压高 于内部基准电压,误差放大器的输出电压 COMP 减小,从而减小开关占空比;当采 样电压低于内部基准电压时,误差放大器 的输出电压 COMP 增加,从而增大开关占 空比,通过这种方式稳定输出电压。 在作为 AC/DC 电源应用时,正常工 作时芯片处于恒压状态。在恒压模式下, 系统输出电压通过原边进行控制。为了实 现 CRE2535/2536/2538 的 恒 流 / 恒 压 控 制,系统必须工作在反激式系统的非连续 模式。 (参照典型应用电路)在非连续模 式的反激式转换器中,输出电压能够通过

恒压恒流电源芯片DK906 6W原边反馈开关电源方案

恒压恒流电源芯片DK906 6W原边反馈开关电源方案

DK906——6W 原边反馈恒流、恒压电源芯片
5、计算电感:由 Pin
=
1 2
L * IP2
* Fs

L
=
2* Po max
I
2 P
*
Fs
max*η
=
2 * 5W 0.28A2 *60K
* 0.75

2.8mH
电感取 2.8mH。
6、计算原边匝数 N p :由磁通链的两个公式 λ = NP * Ae * B 及 λ = L * IP 得
DK906——6W 原边反馈恒流、恒压电源芯片
典型应用二:三绕组 5V1A
元器件清单
序号
元件名称
1
保险丝
2
整流二极管
3 二极管
NP =
L * IP B * Ae
=
2.8mH * 280mA 0.25T *17.1mm2
≈ 183 匝
为是次级圈数为整数,取初级圈数取为 180 匝。
7、计算副边匝数 NS Ns = N p /N=180/15=12 匝
8、变压器的漏感
由于变压器不是理想器件,在制造过程中一定会存在漏感,漏感会影响到产品的稳

2.5v * Ns NP
* (1 +
RFB 2 ) RFB1
− Vd(参考典型双绕组恒压应用,Vd

次级整流二极管电压);
三绕组恒压应用:VOUT

2.5v * Ns NA
* (1 +
RFB 2 ) RFB1
− Vd
(参考典型三绕组恒压应用)
当负载小于最大输出功率时,芯片工作在恒压模式。芯片根据负载动态调节峰值电
Pout=Vout*Iout=5V*1A=5W,即 Pin=5W/0.75=6.7W,可用 EE13 磁心,Ae=17.1mm²。
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SEMICONDUCTOR
CL1129_CN Rev. 2.0 5W原边控制高精度恒压/恒流控制器
概述
CL1129是一款性能优异的原边反馈控制器,它集成了多种保护功能。

CL1129最大程度地减少了系统元件数目并采用 SOP8封装,这些使得CL1129较好地应用于低成本的设计中。

CL1129具有低电流启动功能和电流采样LEB。

同时,CL1129具有过压保护功能,以防止电路在异常情况下被损坏。

特性
◆5%以内的恒压精度, 5%以内的恒流精度。

◆原边反馈省去TL431和光耦以降低成本。

◆低启动电流:1μA(典型值)
◆低静态电流:300μA(典型值)
◆可调输出恒定电压、恒定电流及功率
◆峰值电流模控制
◆补偿变压器电感容差
◆补偿电缆压降
◆内置前沿消隐电路(LEB)
◆逐周期电流限制
◆欠压保护(UVLO)
◆VDD OVP保护功能 应用范围
5W低功率的AC/DC离线开关电源应用于:◆手机/无绳电话充电器
◆数码相机充电器
◆小功率电源适配器
◆电脑/电视辅助电源
◆替代线性电源
CL1129采用SOP8封装。

典型应用
SEMICONDUCTOR
CL1129_CN Rev. 2.0
打标说明及管脚分布
SOP8
管脚图
丝印字符 丝印字符说明 左示意图
CL1129
芯片型号 Y 年号 W 周号 XXXXX
版本号
管脚描述
管脚号 管脚名 描述 1 VDD 电源端
2 VC
外接低通滤波电容,用于线损补偿 3 FB
输出电压反馈输入端 4 CS
变压器原边电流采样端 5/6 C 高压BJT 的集电极引脚。

该引脚连接到变压器原边 7/8 GND
接地端
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CL1129_CN Rev. 2.0
结构框图
SEMICONDUCTOR
CL1129_CN Rev. 2.0
最大额定值 (注)
参数
范围
电源电压 -0.3 V to 30 V VC 脚电压 -0.3 V to 7 V CS 脚电压 -0.3 V to 7 V FB 脚电压 -0.3 V to 7 V 最高工作结温度T 150 ℃
最低/最高存储温度T stg -55 ℃ to 150 ℃ 焊接温度(焊锡, 10秒 ) 260 ℃
封装耗散等级
封装
R θJA (/W)℃ SOP8 188
注:超出“绝对最大额定值”可能损毁器件。

推荐工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。

运行在绝对最
大额定条件下长时间可能会影响器件的可靠性。

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CL1129_CN Rev. 2.0
电气特性
(如果没有特殊说明,环境温度= 25℃, 输入电压=15V)
符号 参数 测试条件 最小值典型值. 最大值单位 电源电压(VDD 电压)
I start-up 启动电流 V DD =11V 1 3 uA
I static 静态电流 V DD =15V 300 400 uA
UVLO(ON) 进入欠压锁定电压 V DD 电压下降 6.0 6.8 7.6 V UVLO(OFF) 退出欠压锁定电压 V DD 电压上升 11.5 12.5 13.5 V V DD-max 电源最大工作电压 25 V OVP 过电压保护电压 25 27 29 V
电流检测输入
T LEB 前沿消隐时间 500 ns V th_oc 过电流阈值 485 500 515 mV Td_oc 过流动作延迟 110 ns
反馈电压输入
Vref_fb 反馈参考电压 1.98 2.00 2.02 V Tpause_min 最短暂停时间 2.0 uS Tpause_max 最长暂停时间 8 10 12 mS Icomp_cable 最大线损补偿电流 42 45 48 uA
BJT功率
V CBO 集-基极间的击穿电压 800 V I C 集电极极限电流 1.2 A
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CL1129_CN Rev. 2.0
使用说明
CL1129是一款高集成度的原边反馈控制芯片,可有效提高小功率反激变换器的性能。

原边反馈拓扑结构可简化控制器电路设计,特别在电池充电器应用中。

由于CL1129采用原边采样和校准,因此不需要TL431和光耦。

可以在无二次反馈电路下,准确地实现恒压和恒流控制。

与常规充电器相比,采用CL1129的充电器具有更轻的质量、更小的体积和更低的成本。

●欠压保护
CL1129采用一个欠压保护比较器实现检测VDD 脚位的电压。

以保证供应电源足够运行CL1129 控制器和驱动功率BJT 。

欠压保护在启动时电源电压出现骤降的情况下保护芯片,退出和进入UVLO 的阈值分别为12.5V 和6.8V 。

●恒压/恒流工作
CL1129设计可以对恒流/恒压进行更好的控制,控制特性如图1所示,电池充电器应用中通常具有两种运作模式,恒压充电和恒流充电。

当电池电压过低时,充电器是恒流充电,这是对电池充电的最主要的方式,大部分的能量进入电池。

当电池电压达到电池饱和电压时,充电电流逐渐变小,充电器进入恒压模式。

最后,充电电流继续减小直到达到0。

●输出电压设置
通过电阻对Ra 和Rb 的分压,CL1129的FB 脚位可检测辅助绕组反激信号。

FB 电压与参考电压间的差值通过误差放大器放大来控制开关信号的占空比。

输出电压可由下式得出。

为了提高输出电压的精确度,变压器的漏感应尽可能的降低。

a s
OUT b a
R N V =2V(1+
)()R N
其中:Ra 和Rb 为顶端和低端反馈电阻值。

Ns 和Na 为变压器次端和辅助端线圈的匝数比。

原边反馈控制器的负载调整率和线性调整度对于变压器的结构较为敏感。

为了得到较好的调整度和效率,建
议变压器采用三明治结构。

●电感校正电路
在初级励磁电感过高或过低时,CL1129将通过调节振荡器频率自动对此进行补偿。

由于这个控制器用于在非连续导通模式下工作,因此输出功率与设定的初级电感直接成正比,并可通过调节开关频率对其容差进行完全补偿。

●电流检测和前沿消隐
CL1129提供了逐周期电流限制,CS 引脚的采样电阻对开关电流进行侦测。

在功率开关导通时,采样电阻上会出现开启尖峰。

为避免由开启尖峰所引起的误操作,采用在功率开关导通后屏蔽CS 引脚采样信号500ns 来实现。

在屏蔽期间电流采样比较器输出被置位,芯片驱动端不会关闭。

SEMICONDUCTOR
CL1129_CN Rev. 2.0
●输出线压降补偿
常规芯片在恒压模式下,通过改变功率管导通时间来调节反馈电压,其不包括在电线上的压降。

这样导致了由于采用不同规格不同长度的电线,会产生不同的输出电压。

CL1129具有线损补偿功能,可补偿输出电压在电线上的压降。

通过内置电流流入电阻分压器在FB 脚位产生补偿电压。

随着转换器负载从空载增大至峰值功率点(恒压与恒流之间的切换点),将通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿。

控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。

最大补偿比例可由下式得出
()-6
comp a b OUT I R R 10
ΔV =100%V 2
×××∥
其中,V Δ是补偿电压,OUT V 是输出电压,a R 和b R 为与FB 脚相连的分压电阻。

●控制保护
良好的电源供应系统的可靠性是由其丰富的保护功能实现的。

包括逐周期电流限制(OCP)和欠压保护等特性。

电源供电由变压器辅助绕组提供. 当电源电压低于UVLO(ON)时CL1129的输出自动关闭,经过电源软启动系统重新启动。

SEMICONDUCTOR
封装说明:SOP8
SEMICONDUCTOR
CL1129_CN Rev. 2.0
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z 虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。

因此采用该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意外、火灾或相关损毁。

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