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OE福昕PDF编辑器± à-
° ¨ù (三)由福昕软件公司, 2004年
½
CR623X—CR6235/6236/6238
基于原边控制模式的高精度、恒流 恒压
恒压、
基于原边控制模式的高精度、恒流/恒压、脉½调制开关
高精度
特征
汪工    TEL:13828719410    QQ:1929794238
恒压和恒流精度可达
5%
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½启动功½
内½前沿消隐电路
( LEB )
频率抖动
恒压恒流控制
恒流和输出功率可调
内½次级电压采样控制器
可调式线损补偿
基于系统稳定性的保护功½
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½
SOP- 8L & DIP -8L
无铅封装
应用
手机/数码摄像机充电器
小功率电源适配器
电脑和电视机的辅助电源
替代线性调节器或
RCC
概述
CR623X
应用于小功率
交流/直流
充电器和电源
适配器的高性½离线式脉½调制开关。
该芯片
是一款基于原边检测和调整的控制器,
因此在
应用时无需
TL431
和光耦 芯片内½了恒流
/恒压两种控制方式,
其典型的控制曲线如图
1
所示。
在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过
CS
引脚的限流电阻
R
S
设定。在恒压控制时,
芯片在
INV
脚采样辅助绕组的电压,进而调
整输出。
在恒压控制时还采用了多种模式的控
制方式,这样既保证了芯片的高性½和高精
度,又保证了高效率。此外,通过内½的线损
补偿电路保证了较高的输出电压精度。
CR623X
具有½启动功½,同时为了保证芯
片正常工½特针对各种故障设计了一系列完
善的保护措½,
包括逐周期电流限制、
峰值电
流限制、过温保护、过压保护、电源箝½和欠
压锁定功½。
此外,
芯片内部设½的频率抖动
功½和½驱动功½保证了芯片在工½时具有
良½的抗电磁干扰性½。
1
典型的恒流/恒压曲线
V1.9
1/10
CR623X
高精度、恒流 恒压
恒压、
高精度、恒流/恒压、原边模式脉½调制开关
封装说明 (
SOP- 8L & DIP -8L
引脚说明
引脚
1
2
3
4
5/6
7/8
名称
VDD
COMP
INV
CS
GND
描述
电源。
恒压模式的环路补偿端。
辅助绕组电压反馈输入端。此引脚通过一个电阻分压器连接到反射
输出电压的辅助绕组上。 工½在脉½调制模式时,开关的占空比由
误差放大器的输出
COMP
4
脚上的电流检测信号
CS
决定。
电流检测输入端。
HV MOSFET
漏极引脚。此引脚连接到变压器的原边绕组上。
地。
典型应用电路
V1.9
2/10
CR623X
高精度、恒流 恒压
恒压、
高精度、恒流/恒压、原边模式脉½调制开关
芯片内部结构图
5/6
司机
软启动
PWM
&放大器;
控制
逻辑
VDD
1
UVLO
POR
PWM
Genterator
COMP
采样器
Samping
调节器
INV
3
VCO
LEB
频率
抖动
CS
4
调节器
国内
供应
7/8
GND
2
COMP
2V
+
EA
-
误差放大器器
绝对最大额定值
绝对最大额定值
参数
漏端电压
(关断状态)
VDD
电压
VDD
箝½的连续电流
COMP
电压
CS
输入电压
INV
输入电压
最小/最大工½结温
TJ
最小/最大存储温度
TSTG
引脚温度(焊接时间
10
秒)
-0.3V到BVDSS
-0.3 VDD_Clamp
10毫安
-0.3至7V
-0.3至7V
-0.3至7V
-20
150℃
-55
150℃
260℃
输出功率
产品
CR6235
CR6236
CR6238
封装
SOP-8L
DIP-8L
DIP-8L
230VAC±15%
开放环境的电源应用
6W
8W
15W
85-265VAC
开放环境的电源应用
5W
7W
13W
V1.9
3/10
CR623X
高精度、恒流 恒压
恒压、
高精度、恒流/恒压、原边模式脉½调制开关
电气参数
(Ta=25°
除非特殊说明,
VDD = 16V )
C
参数
供电电源部分
IDD -ST
启动电流
IDD_OP
UVLO (ON)的
UVLO (OFF)的
OVP
vdd_clamp
工½电流
进入欠压锁定的阈值电
退出欠压锁定的阈值电
过压保护的阈值电压
电源箝½电压
描述
测试条件
VDD=13V
INV=2V,CS=0V,
VDD=20V
VDD
下降时
VDD
上升时
VDD
上升直至输出
关断
IDD=10mA
7.5
13.5
27.5
30.5
最小
典型
5
2.5
8.5
14.5
29.5
32.5
540
870
900
150
50
10
60
INV=0V,Comp=5V
频率抖动幅度
误差放大器的输入基准
电压
误差放大器的直流增益
线损补偿最大电流
INV=2V,
COMP=0V
600
CR6235S
CR6236T
CR6238T
12
9.2
3.0
15
12
3.6
14
±4
千赫
%
930
最大
20
3.5
10
16.0
31.5
34.5
单½
uA
mA
V
V
V
V
ns
mV
ns
千欧
ms
电流检测输入部分
T
LEB
前沿消隐时间
Vth_oc
Td_oc
Z
SENSE_IN
T- SS
恒压部分
Freq_Nom
Freq_startu
p
ΔF /频率
误差放大器部分
Vref_EA
GDC
I
_COMP_MAX
1.97
过流保护阈值
过流保护延迟
输入阻抗
½启动时间
正常工½频率
2
60
42
2.03
V
dB
uA
V
功率
MOSFET
部分
BVDSS
MOSFET
漏源击穿电压
RDS ( ON)
静态时
MOSFET
漏源导通电阻
V1.9
4/10
CR623X
高精度、恒流 恒压
恒压、
高精度、恒流/恒压、原边模式脉½调制开关
工½原理
CR623X
是一款½成本、高性价比的脉½调
制开关,适用于离线式小功率
交流/直流
电池充
电器和电源适配器。
它采用原边控制方式,
此不需要
TL431
和光耦.CR623X应用于工
½在非连续模式下的反激式系统中,
内½的次
级恒压采样电路½够提供高精度恒流/恒压控
制,
很½地满足大多数电源适配器和充电器的
要求。
电池充饱的状态,随后再进行恒压充电。
CR623X
中, 恒流值和最大输出功率可以
通过外部的限流电阻
RS
来设定。
输出功率的
大小随着恒流值的变化而变化.RS越大,恒
大小随着恒流值的变化而变化.RS越大,恒
流值就越大,输出功率也越大。具½参照图
2
所示。
启动
CR623X
的供电电源端是
VDD端子に接続。
供了从高压端到
VDD
旁路电容的直流通路,
为芯片提供启动电流。
CR623X
的启动电流小
的20uA ,因此VDD
½够很快被充到
UVLO
(off)以上,从而½芯片快速启动并开始工
½。
采用较大的启动电阻可以减小整机的待机
功耗。一旦
VDD
超过
UVLO (OFF)的
,芯片就
进入½启动状态,½
CR623X
的峰值电流电
压逐渐从
0V
增加到
0.9V,
用以减½在启动时
对电路元件的冲击.VDD的旁路电容一直为
芯片提供供电直到输出电压足够高以至于½
够支撑
VDD
通过辅助绕组供电为止。
2
输出功率随
Rs
的变化曲线
恒压工½
恒压工½
在恒压控制时,
CR623X
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。
½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;½
采样电压½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½为
交流/直流
电源应用时,正常工½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
CR623X
的恒流/恒压控制,系统必
须工½在反激式系统的非连续模式。
(参照典
型应用电路)在非连续模式反激式½换器
中,
输出电压½够通过辅助绕组来设定。
½功
MOSFET
导通时,负½½电流由输出滤波电
原边电流呈斜坡上升,
系统将½
CO
提供,
量存储在变压器的磁芯中,½功率
MOSFET
恒流工½
CR623X
的恒压/恒流特征曲线如图
1
所示。
CR623X
被设计应用于工½在非连续模式下
的反激式系统中。在正常工½时,½
INV
压½于内部
2.0V
的基准电压½时,系统工½
在恒流模式,否则系统工½在恒压模式。
½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½输出功率保持和输出电压成正比,
其结果就是½输出电流保持恒定。
这就是恒流
的原理。
在恒流模式下,
无论输出电压如½变
化,输出电流为一常数。
在½为充电器应用时,
先是恒流充电直到接近
V1.9
5/10
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