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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符C型号页 > 首字符C的型号第1453页 > CM6904
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
概述
在CM6903 / 4是一个节省空间的PFC -PWM控制器
功率因数校正,开关模式电源
具有非常低的启动和工作电流。对于
电力供应不足500Watt ,其输入电流整形
PFC的性能可能非常接近于CM6800或
ML4800架构。
功率因数校正(PFC )提供了使用更小的,
降低成本的大容量电容器,减少了电源线和负载
应力对功率开关FET ,并导致电源
完全符合IEC1000-3-2规范。该
CM6903 / 4包括一个执行电路
前缘,输入电流整形术“升压”型
PFC和后缘, PWM信号。
!
的CM6903的PFC和PWM在同一操作
频率67kHz 。在CM6904的PFC频率
自动设置在一半的134kHz的PWM 。这
较高的频率允许设计具有较小的用户
脉宽调制元件,同时保持最佳的工作
频率为PFC 。一个PFC OVP比较隔
倒在骤然减少事件中的PFC部分
负载。 PFC部分还包括峰值电流限制
为增强系统的可靠性。
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
特点
!
专利号# 5565761 , # 5747977 , # 5742151 ,
#5,804,950, #5,798,635
引脚对引脚兼容FAN6903 / 4
启用最低的BOM与PFC电源
内部同步的PFC和PWM在一集成电路
专利的压摆率提高电压误差放大器
先进的输入电流整形技术
通用线路输入电压
CCM升压或升压DCM与前沿调制
采用PFC输入电流整形技术
前馈IAC脚做自动斜率
赔偿金
PFCOVP , PFC VCCOVP ,精密-1V PFC ILIMIT ,
三故障检测比较器,以满足UL1950
无需泄流电阻
低电源电流;启动:典型为100uA ,工作
电流:典型值为2mA 。
同步领先的PFC和后沿调
PWM来减少在存储电容器的纹波电流
在PFC和PWM部分之间,并减少
开关噪声,在系统
VINOK比较,以保证时,使PWM
PFC达到稳定状态
高效率的后缘的电流模式PWM
UVLO , REFOK和掉电保护
数字PWM软启动: CM6903 ( 10毫秒) , CM6904 ( 5毫秒)
高精度PWM 1.5V电流限制电流模式
手术
24小时技术支持--- WebSIM
冠军为客户提供了一个在线的电路仿真工具
所谓WebSIM 。你可以简单地登录我们的网站:
www.champion-micro.com了解详细信息。
应用
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
台式电脑电源供应器
AC适配器
Internet服务器电源
引脚配置
SIP -09 ( Z09 )
前视图
1
SOP- 16 (S16)
顶视图
PFC OUT
GN
GN
I
SEN SE
VEAO
V
FB
I
AC
NC
NC
NC
PW M O对UT
NC
V
CC
NC
DC I
LIM它
NC
16
15
14
13
12
11
10
9
DC ILIMIT
PWMOUT
ISENSE
VEAO
IPC电源供应器
UPS
电池充电器
直流电机电源
显示器的电源
电信系统电源
分布式电源
PFCOUT
2
GND
VCC
VFB
IAC
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2002/12/16
初步
修订版0.4
冠军微电子公司
第1页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
引脚说明
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
符号
DC I
极限
V
CC
PWM输出
PFC OUT
GND
I
SENSE
VEAO
V
FB
IAC
描述
PWM电流限制比较器输入
正电源
PWM驱动器输出
PFC驱动器输出
电流检测输入到PFC电流限制比较
PFC的跨导电压误差放大器的输出
-5
0
0
0
2.5
0.7
6
3
1
V
V
V
V
分钟。
0
10
0
0
15
工作电压
典型值。
马克斯。
1.5
23
VCC
VCC
单位
V
V
V
V
PFC的跨导电压误差放大器的输入
前馈输入做的斜率补偿和启动
该系统
框图
IAC
9
VREFOK
R1C
4K欧姆
R1B
ISENSE
6
U1
-
2
VCC
+
.
R1A
10万欧
400K欧姆
+
.
.
OUT
-
.
SUM
+
S
R
R
Q
Q
+
ISENSEAMP
4
PFCCMP
VREF OK
PFCOUT
VFB
8
2.5V
-
GMV
.
+
VCC
.
.
.
坡道
UVLO
.
UVLO
7
VEAO
VCC
17.9V
16.4V
-
-
+
.
FaultB
VCC过压保护
OSC
TRI-故障
检测
PFCCLKB
.
PWMCLK
.
PFCCLKB
PWMCLK
3
S
.
R
R
R
Q
Q
VREF OK
-
.
0.5V
+
VFB
VIN OK
-
+
+
PWMOUT
PFC OVP
+
2.75V
2.5V
-
-
.
2.45V
0.75V
1.5V
-
-
+
.
-
.
-1V
+
.
.
PWM的Clk
10mS
PWMCMP
PFC ILIMIT
1V
.
SS
CM6903
fpfc = 67KHz
fpwm=67KHz
1
5
GND
CM6904
fpfc = 67KHz
fpwm=134KHz
DCILIMIT
2002/12/16
初步
修订版0.4
冠军微电子公司
第2页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
订购信息
产品型号
CM6903IZ
CM6903IS
CM6904IZ
温度范围
-40 ℃至125℃
-40 ℃至125℃
-40 ℃至125℃
9引脚SIP ( Z09 )
16引脚SOP ( S16 )
9引脚SIP ( Z09 )
绝对最大额定值
绝对最大额定值是那些超出该装置可以永久损坏的值。
参数
V
CC
最大
IAC (后启动)
I
SENSE
电压
PFC OUT
PWM输出
VEAO
在任何其他引脚电压
I
CC
电流(平均值)
山顶PFC输出电流,信号源或接收器
山顶PWM输出电流,信号源或接收器
PFC输出, PWM输出能量每循环
结温
存储温度范围
工作温度范围
焊接温度(焊接, 10秒)
热阻( θ
JA
)
分钟。
GND-0.3
-5
GND - 0.3
GND - 0.3
0
GND - 0.3
马克斯。
23
1.0
0.7
VCC + 0.3
VCC + 0.3
6.3
VREF + 0.3
40
0.5
0.5
1.5
150
150
125
260
80
单位
V
V
V
V
V
V
V
mA
A
A
J
℃/W
-65
-40
电气特性
T
A
=工作温度范围(注1 )
符号
参数
除非另有说明,这些规范适用于VCC = + 15V ,
测试条件
电压误差放大器(G
mv
)
CM6903/4
分钟。
0
典型值。
马克斯。
5
65
2.5
-0.5
5.8
6.0
0.1
0.4
-35
40
60
60
1000
17.9
1.5
1150
18.4
1.65
90
2.55
-1.0
单位
输入电压范围
反馈参考电压
输入偏置电流
输出高电压
输出低电压
灌电流
源出电流
开环增益
电源抑制比
输入阻抗
阈值电压
迟滞
11V & LT ; V
CC
< 16.5V
IAC
ISENSE = 0V
VCC过压保护比较器
V
FB
= 3V , VEAO = 6V
V
FB
= 1.5V , VEAO = 1.5V
注2
V
NONINV
= V
INV
, VEAO = 3.75V
V
μmho
V
A
V
V
A
A
dB
dB
欧姆
V
V
30
2.45
-20
30
50
50
850
17.4
1.4
2002/12/16
初步
修订版0.4
冠军微电子公司
第3页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
电气特性
(孔蒂)除非另有说明,这些规范适用
VCC = + 15V ,R
T
= 52.3kΩ ,C
T
= 470pF的,T
A
=工作温度范围(注1 )
符号
参数
测试条件
PFC OVP比较器
阈值电压
迟滞
PFC我
极限
比较
阈值电压
延迟输出
V
IN
OK比较
阈值电压
迟滞
PWM数字软启动
数字软启动计时器(注2 )
右后启动( CM6903 )
右后启动( CM6904 )
DC I
极限
比较
阈值电压
延迟输出(注2 )
三故障检测比较器
故障检测HIGH
时间,故障检测HIGH
故障检测低
振荡器
初始精度
电压稳定
温度稳定性
全变差
PFC死区时间(注2 )
PFC
最小占空比
最大占空比
输出低阻抗
输出低电压
输出高阻态
输出高电压
上升/下降时间(注2 )
I
OUT
= 100mA时V
CC
= 15V
C
L
= 1000pF的
13.5
I
OUT
= -100mA
I
OUT
= -10mA ,V
CC
= 8V
I
AC
=100uA,V
FB
= 2.55V ,我
SENSE
= 0V
I
AC
=0uA,V
FB
= 2.0V ,我
SENSE
= 0V
90
95
8
0.8
0.4
8
14.2
50
15
1.5
0.8
15
0
%
%
欧姆
V
V
欧姆
V
ns
线,临时
60
0.3
T
A
= 25℃
10V < V
CC
& LT ; 15V
62
67
1
2
67
0.45
74.5
0.65
74
千赫
%
%
千赫
s
V
FB
=V
故障检测低
到V
FB
=开,
470pF的从V
FB
到GND
0.4
2.65
2.75
2
0.5
2.85
4
0.6
V
ms
V
1.4
1.5
150
1.6
300
V
ns
10
5
ms
ms
2.35
1.65
2.45
1.75
2.55
1.85
V
V
-0.9
-1
150
-1.15
300
V
ns
2.70
230
2.77
2.85
290
V
mV
CM6903/4
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
2002/12/16
初步
修订版0.4
冠军微电子公司
第4页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
电气特性
(孔蒂)除非另有说明,这些规范适用
VCC = + 15V ,R
T
= 52.3kΩ ,C
T
= 470pF的,T
A
=工作温度范围(注1 )
符号
参数
测试条件
PWM
占空比范围
输出低阻抗
输出低电压
输出高阻态
输出高电压
上升/下降时间(注2 )
启动电流
工作电流
欠压锁定阈值
欠压闭锁滞后
注2 :设计保证,而不是100 %生产测试。
I
OUT
= 100mA时V
CC
= 15V
C
L
= 1000pF的
供应
V
CC
= 11V ,C
L
= 0
V
CC
= 15V ,C
L
= 0
14.7
4.85
100
2.5
15
5
150
4.0
15.3
5.15
uA
mA
V
V
13.5
I
OUT
= -100mA
I
OUT
= -10mA ,V
CC
= 8V
CM6903
CM6904
0-49.5
0-49.5
8
0.8
0.7
8
14.2
50
0-50
0-50
15
1.5
1.5
15
%
%
欧姆
V
V
欧姆
V
ns
CM6903/4
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
注1 :限制由100 %的测试,取样,或相关性最差情况下的测试条件保证。
典型的性能参数
127
120
跨导( uMho )
113
106
99
92
85
78
71
64
57
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
VFB ( V)
3
电压误差放大器(G
mv
)跨导
2002/12/16
初步
修订版0.4
冠军微电子公司
第5页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
概述
在CM6903 / 4是一个节省空间的PFC -PWM控制器
功率因数校正,开关模式电源
具有非常低的启动和工作电流。对于
电力供应不足500Watt ,其输入电流整形
PFC的性能可能非常接近于CM6800或
ML4800架构。
功率因数校正(PFC )提供了使用更小的,
降低成本的大容量电容器,减少了电源线和负载
应力对功率开关FET ,并导致电源
完全符合IEC1000-3-2规范。该
CM6903 / 4包括一个执行电路
前缘,输入电流整形术“升压”型
PFC和后缘, PWM信号。
!
的CM6903的PFC和PWM在同一操作
频率67kHz 。在CM6904的PFC频率
自动设置在一半的134kHz的PWM 。这
较高的频率允许设计具有较小的用户
脉宽调制元件,同时保持最佳的工作
频率为PFC 。一个PFC OVP比较隔
倒在骤然减少事件中的PFC部分
负载。 PFC部分还包括峰值电流限制
为增强系统的可靠性。
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
特点
!
专利号# 5565761 , # 5747977 , # 5742151 ,
#5,804,950, #5,798,635
引脚对引脚兼容FAN6903 / 4
启用最低的BOM与PFC电源
内部同步的PFC和PWM在一集成电路
专利的压摆率提高电压误差放大器
先进的输入电流整形技术
通用线路输入电压
CCM升压或升压DCM与前沿调制
采用PFC输入电流整形技术
前馈IAC脚做自动斜率
赔偿金
PFCOVP , PFC VCCOVP ,精密-1V PFC ILIMIT ,
三故障检测比较器,以满足UL1950
无需泄流电阻
低电源电流;启动:典型为100uA ,工作
电流:典型值为2mA 。
同步领先的PFC和后沿调
PWM来减少在存储电容器的纹波电流
在PFC和PWM部分之间,并减少
开关噪声,在系统
VINOK比较,以保证时,使PWM
PFC达到稳定状态
高效率的后缘的电流模式PWM
UVLO , REFOK和掉电保护
数字PWM软启动: CM6903 ( 10毫秒) , CM6904 ( 5毫秒)
高精度PWM 1.5V电流限制电流模式
手术
24小时技术支持--- WebSIM
冠军为客户提供了一个在线的电路仿真工具
所谓WebSIM 。你可以简单地登录我们的网站:
www.champion-micro.com了解详细信息。
应用
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
台式电脑电源供应器
AC适配器
Internet服务器电源
引脚配置
SIP -09 ( Z09 )
前视图
1
SOP- 16 (S16)
顶视图
PFC OUT
GN
GN
I
SEN SE
VEAO
V
FB
I
AC
NC
NC
NC
PW M O对UT
NC
V
CC
NC
DC I
LIM它
NC
16
15
14
13
12
11
10
9
DC ILIMIT
PWMOUT
ISENSE
VEAO
IPC电源供应器
UPS
电池充电器
直流电机电源
显示器的电源
电信系统电源
分布式电源
PFCOUT
2
GND
VCC
VFB
IAC
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2002/12/16
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第1页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
引脚说明
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
符号
DC I
极限
V
CC
PWM输出
PFC OUT
GND
I
SENSE
VEAO
V
FB
IAC
描述
PWM电流限制比较器输入
正电源
PWM驱动器输出
PFC驱动器输出
电流检测输入到PFC电流限制比较
PFC的跨导电压误差放大器的输出
-5
0
0
0
2.5
0.7
6
3
1
V
V
V
V
分钟。
0
10
0
0
15
工作电压
典型值。
马克斯。
1.5
23
VCC
VCC
单位
V
V
V
V
PFC的跨导电压误差放大器的输入
前馈输入做的斜率补偿和启动
该系统
框图
IAC
9
VREFOK
R1C
4K欧姆
R1B
ISENSE
6
U1
-
2
VCC
+
.
R1A
10万欧
400K欧姆
+
.
.
OUT
-
.
SUM
+
S
R
R
Q
Q
+
ISENSEAMP
4
PFCCMP
VREF OK
PFCOUT
VFB
8
2.5V
-
GMV
.
+
VCC
.
.
.
坡道
UVLO
.
UVLO
7
VEAO
VCC
17.9V
16.4V
-
-
+
.
FaultB
VCC过压保护
OSC
TRI-故障
检测
PFCCLKB
.
PWMCLK
.
PFCCLKB
PWMCLK
3
S
.
R
R
R
Q
Q
VREF OK
-
.
0.5V
+
VFB
VIN OK
-
+
+
PWMOUT
PFC OVP
+
2.75V
2.5V
-
-
.
2.45V
0.75V
1.5V
-
-
+
.
-
.
-1V
+
.
.
PWM的Clk
10mS
PWMCMP
PFC ILIMIT
1V
.
SS
CM6903
fpfc = 67KHz
fpwm=67KHz
1
5
GND
CM6904
fpfc = 67KHz
fpwm=134KHz
DCILIMIT
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CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
订购信息
产品型号
CM6903IZ
CM6903IS
CM6904IZ
温度范围
-40 ℃至125℃
-40 ℃至125℃
-40 ℃至125℃
9引脚SIP ( Z09 )
16引脚SOP ( S16 )
9引脚SIP ( Z09 )
绝对最大额定值
绝对最大额定值是那些超出该装置可以永久损坏的值。
参数
V
CC
最大
IAC (后启动)
I
SENSE
电压
PFC OUT
PWM输出
VEAO
在任何其他引脚电压
I
CC
电流(平均值)
山顶PFC输出电流,信号源或接收器
山顶PWM输出电流,信号源或接收器
PFC输出, PWM输出能量每循环
结温
存储温度范围
工作温度范围
焊接温度(焊接, 10秒)
热阻( θ
JA
)
分钟。
GND-0.3
-5
GND - 0.3
GND - 0.3
0
GND - 0.3
马克斯。
23
1.0
0.7
VCC + 0.3
VCC + 0.3
6.3
VREF + 0.3
40
0.5
0.5
1.5
150
150
125
260
80
单位
V
V
V
V
V
V
V
mA
A
A
J
℃/W
-65
-40
电气特性
T
A
=工作温度范围(注1 )
符号
参数
除非另有说明,这些规范适用于VCC = + 15V ,
测试条件
电压误差放大器(G
mv
)
CM6903/4
分钟。
0
典型值。
马克斯。
5
65
2.5
-0.5
5.8
6.0
0.1
0.4
-35
40
60
60
1000
17.9
1.5
1150
18.4
1.65
90
2.55
-1.0
单位
输入电压范围
反馈参考电压
输入偏置电流
输出高电压
输出低电压
灌电流
源出电流
开环增益
电源抑制比
输入阻抗
阈值电压
迟滞
11V & LT ; V
CC
< 16.5V
IAC
ISENSE = 0V
VCC过压保护比较器
V
FB
= 3V , VEAO = 6V
V
FB
= 1.5V , VEAO = 1.5V
注2
V
NONINV
= V
INV
, VEAO = 3.75V
V
μmho
V
A
V
V
A
A
dB
dB
欧姆
V
V
30
2.45
-20
30
50
50
850
17.4
1.4
2002/12/16
初步
修订版0.4
冠军微电子公司
第3页
CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
电气特性
(孔蒂)除非另有说明,这些规范适用
VCC = + 15V ,R
T
= 52.3kΩ ,C
T
= 470pF的,T
A
=工作温度范围(注1 )
符号
参数
测试条件
PFC OVP比较器
阈值电压
迟滞
PFC我
极限
比较
阈值电压
延迟输出
V
IN
OK比较
阈值电压
迟滞
PWM数字软启动
数字软启动计时器(注2 )
右后启动( CM6903 )
右后启动( CM6904 )
DC I
极限
比较
阈值电压
延迟输出(注2 )
三故障检测比较器
故障检测HIGH
时间,故障检测HIGH
故障检测低
振荡器
初始精度
电压稳定
温度稳定性
全变差
PFC死区时间(注2 )
PFC
最小占空比
最大占空比
输出低阻抗
输出低电压
输出高阻态
输出高电压
上升/下降时间(注2 )
I
OUT
= 100mA时V
CC
= 15V
C
L
= 1000pF的
13.5
I
OUT
= -100mA
I
OUT
= -10mA ,V
CC
= 8V
I
AC
=100uA,V
FB
= 2.55V ,我
SENSE
= 0V
I
AC
=0uA,V
FB
= 2.0V ,我
SENSE
= 0V
90
95
8
0.8
0.4
8
14.2
50
15
1.5
0.8
15
0
%
%
欧姆
V
V
欧姆
V
ns
线,临时
60
0.3
T
A
= 25℃
10V < V
CC
& LT ; 15V
62
67
1
2
67
0.45
74.5
0.65
74
千赫
%
%
千赫
s
V
FB
=V
故障检测低
到V
FB
=开,
470pF的从V
FB
到GND
0.4
2.65
2.75
2
0.5
2.85
4
0.6
V
ms
V
1.4
1.5
150
1.6
300
V
ns
10
5
ms
ms
2.35
1.65
2.45
1.75
2.55
1.85
V
V
-0.9
-1
150
-1.15
300
V
ns
2.70
230
2.77
2.85
290
V
mV
CM6903/4
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
2002/12/16
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CM6903/4
低引脚数PFC / PWM
ONTROLLER
C
翁布
电气特性
(孔蒂)除非另有说明,这些规范适用
VCC = + 15V ,R
T
= 52.3kΩ ,C
T
= 470pF的,T
A
=工作温度范围(注1 )
符号
参数
测试条件
PWM
占空比范围
输出低阻抗
输出低电压
输出高阻态
输出高电压
上升/下降时间(注2 )
启动电流
工作电流
欠压锁定阈值
欠压闭锁滞后
注2 :设计保证,而不是100 %生产测试。
I
OUT
= 100mA时V
CC
= 15V
C
L
= 1000pF的
供应
V
CC
= 11V ,C
L
= 0
V
CC
= 15V ,C
L
= 0
14.7
4.85
100
2.5
15
5
150
4.0
15.3
5.15
uA
mA
V
V
13.5
I
OUT
= -100mA
I
OUT
= -10mA ,V
CC
= 8V
CM6903
CM6904
0-49.5
0-49.5
8
0.8
0.7
8
14.2
50
0-50
0-50
15
1.5
1.5
15
%
%
欧姆
V
V
欧姆
V
ns
CM6903/4
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
注1 :限制由100 %的测试,取样,或相关性最差情况下的测试条件保证。
典型的性能参数
127
120
跨导( uMho )
113
106
99
92
85
78
71
64
57
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
VFB ( V)
3
电压误差放大器(G
mv
)跨导
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第5页
'现里
复合PFC / PWM新昂CM6903 / 4 , CM6805
E
XDerts论坛
芯片却½程圈、电骂街j险与应用电路
刘胜利
深圳中电公司电力所
要:本文将分三个专题介绍新品CM6903 / 4和仅封装不同的CM6805
关键词
CM6805
SOIC贴片封装
CM6903/4
SIP羊边引脚封装
大修改的第兰代新产品。其突出特点是:去掉了原
CM6903 / 4和CM6905的芯片内部电路结构设
计完全相同,其差异之处仅在于外壳封装不同,以
ML4803中的单脚误差放大器,取而代之的是用
GMV增强跨导变化率电路(见图升左脚中部) ,它
把PFC电压环路的瞬态响应提高了5 1O倍。
适应各类用户的需要
CM6805是SOIC贴片封装
10个引脚IC ;而CM6903 / 4则是单侧→边9个引脚
立式SIP封装,它在印刷电路板的占地面积更小。
由黄新年主持设计的高颇开关电源PFC专用
集成电路,在中小功率电源里有广泛的应用价值。
它们大½ t 可分为两类共 17 个品种:
(一) ,只单独输出PFC控制脉冲IC (带PWM时
钟)者有:
(请见图 1)
CM6903 / 4和CM6805仍保留了关键的电路调
制技术"LETE" :前沿调制PFC ,后沿调制的PWM
控制技术,可½量减小 PFC 输出直流储½电容器中
的脉动电流。以及 "ICST": 输入电流整½的 PFC
技术, IC用于升压PFC平均电流型控制升压式
功率因数校正器,可在连续导通CCM或者非连续
1 , CM6500 / 01 :外壳封装16脚,立插式/贴片
式(有47 %的PWM时钟)
导通 DCM 两种状态下工½。新产品的电路和功½
改进还有如下特点:
1 ,增加了VinOK电压比较器:见图1中部下
方。它½保证 PFC 到达稳态之前,仍然关断 PWM
2 , CM6503 / 04 :外壳封装8脚,立插式/贴片
式(有50 %的PWM时钟)
3 , CM656 1/2 : 8脚封装,立式/贴式,设计在
临界导通的单一PFC
输出脉冲VIN-确定的门限电压是2.5V和0.75V 。 :
其滞后电压为1.75V (已经申报了专利)。
(二) ,复合PFC / PWM两路控制脉冲输出的IC有:
( I)中,小功率电源应用场合:几十瓦300W
2 、在 PWM 系统增设了具有 10mS 数字式½起
动电路:见图中间下方。
1
,
CM6805 :贴片封装, 10个引脚(应用电路
详见前面 90W 电源内容)
2 , CM6903 / 04 :立式单侧9引脚前者均为。
3 , PWM控制电路的引脚减少到只有两个:
PWM -OUT , DC一一ILIMIT ;
67阻缸,后者PWM为134阻IZ 。
4 、增加了三种故障(过压、欠压、降压)检
3 , CM680 / 04 :为8脚封装
(2)、中功率电源应用场合:几百瓦 ~1000W
测比较器:见图左侧下方三故障检测:它简化
电路½之符合 ULl 950 安全标准。取消了内部½纳
二极管。
5 ,还有VCC - OVP电路:见图升左侧中部。
½ VCC>18V 或 19 .4V 时(具有1. 5V 滞后电压),
( CM6800的UVLO = 13V )
CM6800/01
/2
4:
16 个
引脚,立式和贴片,与ML4800和ML4824兼容。
(3)、大功率电源应用场合:几千瓦范围
CM6900/0
1102: 是 20 个引脚封装,立插式/贴
片式。见另外资料。
关断PFC系统(已经申报专利) 。
6 ,不需要降压电阻器:用RAC = 500KQ接在
图1是CM6903 / 4和CM6805的芯片内部电路
IAC 脚与电½整流输出端之间,即可起动 IC 供电
设计功½方框图和 IC 简化外½电路结构示意图。
它们是对第 1 代 PFC/PWM 芯片 ML4803 又½出重
VCC
(早己申报专利)。
圈 2004 年第 5 期(总第 42 期 H 牛@咆½ I~ 喧〉
中国电力
& ,
PPLY
Su
rvey
M唱
a
& QUOT ;
M
-
h
w
'
M
M
M
H
h
去IC- ①脚
2
…{!j.......
VCC
R1C
“ < 。
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-
.
M
O
O
A
H
PFCCLK8
M
m
m遐
(
Tr
L- F
AULT
PWMCLKI
Oelect
-r
W
M
O
T
HM
3······
w
m也
)
1.
5V
10mS
I
1...",
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@
H
-1.0←-IY川LlMIT
PWM
",1 '圄我
←…
i
川丁flLr | MVK , |
E
曹一.-.....-
--::i1
I
R- """"
,.
..D
I
CM6903
CM6904
图 1
CM6903/4 和 CM6805 内部功½方框与外电路
四...
h斗二-i二--1
PWMOF
刷C =例赫兹
FP WM = 67 赫兹
川 例川
F
FPF叫7kHz的
川 =134
4
-
.
½1.............................................曰............................................
以 IUM町,
岳阳
-
|*面立自
7 , CM6903 / 4和CM6805用我
AC
脚实现自动斜
率补偿,提高了½½½时的信噪比,并改善高电½电
压时的
THD =
CM6903 / 4可广泛用于个人电脑的PC开关电源,
交流适配器、½络服务器、 UPS 电源、显示器和½
述:
E
XDerts
论坛
16 、热阻抗(
(请见图 2)
e
JA ) ;
80
o
C
/W
CM6θ03/4 复合 PFCIPWM 芯片各引脚功½概
①脚
DC一IUMIT
电,通讯电源,直流马达等。图2是CM6903的典
型应用电路。
设计 CM6903 的 PFC 和 PWM 工½频率均在
该脚接到原边PWM电流互感器或电流检测电
阻上,它为PWM级提供脉冲电流限制(出现在
1. 5V ) ,并为PWM级的电流控制提供峰值电流反馈
通路,电流斜坡在IC内部偏移1 。 2V后,再与光祸
反馈电压比较,以确定PWM的占空比。
②脚
VCC
67KHz;
CM6904 则让 PWM 工½频率在高两倍的
134阻z ,它½ PWM 系统可选用更小的磁性组件,
而 PFC 仍维持最½工½频率 67KHzo CM6903/4 各
引脚符号与功½简述在表 1 中。
是IC的供电输入引脚。 Vcc的的起动电流是100
μA 。空½½时 V
CC
电流是2毫安 Vcc的静态电流包括
表 1
引脚
符号
功½
PWM出力イネーブル
IC 偏½电流与 PFC 和 PWM 的输出电流。给定了工
½频率和 MOSFET 栅电荷量 (Qg) ,就½计算出
DCL
UMIT
2
3
VCC
PWMOUT
PFCOUT
GND
L感测
VEAO
V
FB
IAC
工½电压
PWM寄存器说明
PFC和PWM的平均输出电流为10盯= QGX元。还
包括任½栅极驱动变换器所要求的平均磁化电流。
Vcc的电压值与PFC输出电压成比例。在内部它被连
接到VCCOVP比较器C1 9 2.4V左右)上,为PFC级提供
4
5
6
7
PFC驱动器输出
接地
PFC限流比较器的电流检测输入
冗½的高速过压保护 (OVP)o Vcc 还在内部被连接
PFC跨导电压误差放大器输出
PFC跨导电压误差放大器输出
PFC跨导电压误差放大器输出
到 UVLO 和 REFOK 电路上,½ IC 启动的 Vcc 电
压为 15V 工½,而关闭电压为 10Vo Vcc 必须外接
高质量瓷介旁路电容器、并½量靠近 IC 。良½的旁
路滤波对 CM6903/4 的稳定工½极为重要。'
通常的Vcc是从升压电感器的附加线圈上产生
8
9
CM6903/4 的极限工½电压、电流和温度范围:
1 、最高供电电压值
BiCMOS工艺可驱动IGBT)
2 、 I
AC
脚电压
后)
VccMAX = 23V ( IC内部
的,其电压值和PFC输出电压成比例。由于VCCOVP
的最大电压是19 2.4V左右,内部分流器限制的Vcc过压在
GND一。的3.3V到1V (系统起动
一个合理的值上。或外接一个箱½电路(IN5250B) ,
½本芯片不必要的。
3 , ISENSE脚电压
4 , PFCOUT电压
-5V 到 0.7V
GND - 0.3V VCC + 0.3V
GND - 0.3V VCC + 0.3V
③脚和④脚
PFCOUT和PWMOUT
5
,
PWMOUT电压
6 , VEAO脚电压
这两个脚是大电流驱动器,½提供 ::!:0.5A 峰值
到6.3V
电流直接驱动功率MOSFET的栅极。这两种输出
在 Vcc ½于欠压锁定门限值或 REFOK 比较器输出
为½电平时,均被维持在½电½(无脉冲输出)。
⑤脚
GND
7 、其它引脚电压
= 2毫安)
GND - o.3V到V
REF
+0.3V
8 ,国际商会电流(平均值) ;
40
mA
(空½½时 IC 电·
9 ,峰值PFCOUT电流
0.5A
0.5A
GND是所有与PFC和PWM电路系统均相关
10 ,峰值PWMOUT电流
的零电½地线返回点。高质量、½阻抗的接地,对
IC的正常至关重要,因此需要采用高频率的接地技
术。详见稍后的专题实½要点。
11 、每周期 PFC OUT 及 PWMOUT 的½量:
1. 5μJ
12 、结点温度
150 C
-65. C 到 150 C
-45 C 到 85 C
0
0
⑥脚
0
0
ISENSE
13 、储藏温度范围
14 、工½温度范围
它接到电阻器或传感式PFC输入电流的电流互
感器上。相对于IC接地而言,它应该是负极性的。
0
0
15 、导线温度(焊接, 10 秒);
260 C
J
圈 2004 年第 5 期(总第 42 期><牛@咆½ t~'ID
中国
PoWfl
r
upply
Su
RWY
m
a
g
S
M
' < ,
PWMOUT
PWM_Vln
PWM IN
M
O
S
PFCOUT
VEA-
GND
ISENSF
ω
IC
"" : "
(
044
M
½
m
h
望Z
,飞
-4-
S
H
R
J
|警戒立自
它内接电流限制比较器和电流传感反馈信号。 IUMIT
关断电平是 -1
V
0
E
'x
绿党论坛
输出电压的可调电阻器上,为 i去电压提供反馈通
ISENSE的反馈信号在内部被放大4
路,½ PFC 的输出调节在设定的数值上。
⑨脚
I
AC
(j 分具有特色)
倍的增益,并与内部的斜波比较,以设定PFC占空
比。升压感应器的电流与内部可调斜波的交点,决
它直接通过-前馈电阻 R
AC
( 800KQ )与AC
全波整流器的输出端相连接,具有两个重要的功
定升压的停止时间这需要在ISENSE和PFC升压
感应电阻之间加一个RC滤波器。
⑦脚 V
EAO
该脚连接到
PFC跨导电压误差放大器输出端,
½, 1.系统起动前,为系统提供起动电流,这样系
统就不需要另外加起动电阻了。 2. 系统起动后,
R
AC
七的电流将为系统提供自动斜波补偿,并这个前
馈信号½在½½½或高电压输入的情况下,大大提高
系统的信噪比。
为放大器提供必需的反馈补偿½络。
@脚
V
FB
PFC跨导电压误差放大器输入脚,它接到PFC
表2
CM6903 / 4电气特性参数(测量条件
符号
Vcc=15V,R
T
= 52.3KQ ,C
T
= 470pF的。通常在室温下测)
最小
典型
最大
单½
参数
门限电压
条件
PFC -I
UMIT
比较器
-0.9
150
正常启动
输出延时
1.1
5
300
V
ns
ms
PWM ½启动
½启动时间
门限电压
输出延时
10
1.
4
1.
5
150
1.
6
300
DC -I
UMIT
比较器
(PWM)的
V
ns
千赫
9毛
9毛
振荡器
初始精度
T
A=25"C
lO
V<Vcc<15V
整个电½和温度范围内
PFC
62
67
2
67
0
.4
5
74
电压稳定性
温度稳定件
总变化量
死区时间
60
0.3
74.5
0.65
O
千赫
μs
'
PFC
最小占空比
最大占 3号比
输出½阻抗
输出½电压
我AC = 100uA的
V FB = 2.55V
ISENSE = 0V
IAC = OUA
,
V FB = 2.0V
,I
SENSE = O
V
我OUT: -100mA
I
OUT
- LOMA , Vcc的二8V
%
%
90
95
8
0.8
0
.4
8
14.2
50
15
1.
5
0.8
15
Q
V
V
Q
输出同阻坑
输出局电压
上升/下降时间
IoUT=100
mA
Vcc=15V
C L = 1000pF的
CM6903
CM6904
IOUT : -100
mA
我出来:
-lOmA ,
Vcc=8V
IOUT = 1OOmA
,
V CC = 15V
CL=1000pF
VCC = 11 V
,
CL = O
Vcc=15V
,
C L = 0
13.5
V
ns
。-50
i'
WM
占宅比
输出½阻抗
输出½电压
输出局阻坑
输出局电压
上升/下降时间
.
0 49.5
& LT ;
。-49.5
13.5
8
0.8
0.7
8
14.2
50
100
2.5
15
5
0-50
15
1.
5
1.
5
15
%
%
Q
V
V
Q
V
Ns
150
4
15.3
5.15
uA
电源
启动电流
工½电流
欠庄|½锁门限
欠压闭锁滞后
mA
V
V
14.7
4.85
y
因 2004 年第 5 期(总第 42 期 H 牛@咆馀傅 '10
China Power ½'l.pp阳 Survey
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