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NCP1377 , NCP1377B
PWM电流模式
控制器自由运行
准谐振操作
该NCP1377结合了真正的电流模式调制器和
去磁检测器,确保充分的边界线/临界
在任何负载/线路条件下导通模式与
最小漏电压开关(准谐振操作)。应有
其固有的跳跃周期的能力,则控制器进入突发模式
只要功率需求低于预定水平。如
这种情况发生在低峰值电流,无噪声都听不到。为
NCP1377 ,内部8.0
ms
定时器防止自由运行频率
超过100千赫(因此低于150 kHz的CISPR- 22 EMI
开始限制),而跳过调节能力允许用户
选择在这突发折返发生的频率。为
NC1377B ,则内部定时器的持续时间被减少到3.0
ms
允许
操作在较高频率(高达300千赫兹) 。
变压器磁芯去磁检测是通过辅助完成
绕组,通过专用管脚带来的,也实现了快速
过电压保护( OVP ) 。一旦OVP已经检测到,则
IC永久闭锁。在1377提供的采样时间
4.5
ms
而它1.5
ms
对于B的版本。
该NCP1377还具有高效的保护电路系统
其中,在过流条件的存在,关闭输出
脉冲并进入安全突发模式,尝试重新启动。一旦默认
已经走了,该器件自动恢复。最后一个内部1.0毫秒
软启动消除了传统的启动应力。
特点
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标记DIAGRAMS
8
1
SOIC8
DR后缀
CASE 751
1
8
1377
ALYW
G
1
8
1377B
ALYW
G
8
1
SOIC7
D1后缀
CASE 751U
8
377D1
ALYW
G
G
1
8
1
PDIP7
P后缀
CASE 626B
1
1377P
AWL
YYWWG
1
1377BP
AWL
YYWWG
自由运行的边界线/临界模式准谐振操作
锁存过压保护
自动恢复短路保护通过UVLO交叉
外部锁存器触发,例如通过过热信号
电流模式具有可调跳周期能力
内部1.0 ms软启动
内部温度关机
内部的前沿消隐
500毫安峰值电流源/汇能力
根据电压锁定水平12.5 V( ON)和7.5 V(最小值)
直接连接光耦
可用于瞬态分析SPICE模型
内部最小牛逼
关闭
无铅包可用
A
=大会地点
L, WL =晶圆地段
Y, YY =年
W, WW =工作周
G
或G = Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
引脚连接
DMG 1
FB 2
CS 3
GND 4
( TOP VIEW )
6 V
CC
5 DRV
8 HV
典型应用
AC- DC适配器为笔记本电脑等。
离线电池充电器
消费类电子产品( DVD播放机,机顶盒,电视等)
辅助电源( USB ,家电,电视机等)
1
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第14页上。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
2006年10月,
启示录7
出版订单号:
NCP1377/D
NCP1377 , NCP1377B
R*
+
12 V @ 1
GND
+
万能
OVP和
德马格
NCP1377
1
2
3
4
8
7
6
5
+
*请参阅应用信息部分。
Y1型
图1.典型应用电路图
引脚功能说明
1
2
符号
德马格
FB
功能
核心复位的检测和OVP
设置峰值电流设定点
描述
辅助反激信号中保证连续运行,并提供一个固定的
7.2 V.过电压检测水平
通过连接光耦到这个引脚,峰值电流设定点调整
相应于输出功率的需求。通过把该引脚低于内部
跳过级,你关闭设备。
该管脚感测到的初级电流,并将其路由到内部比较器通过一个
L.E.B.由串联在销插入电阻器,可以控制在哪一级
跳跃操作发生。
驱动器的输出到一个外部MOSFET 。
该引脚被连接到外部大容量电容的典型值为10
μF的。
该引脚悬空确保足够的爬电距离。
连接到高电压轨,该引脚注入一个恒定电流流入V
CC
大容量电容,保证干净无损的启动顺序。
3
CS
电流检测输入和跳跃
周期电平选择
该IC地面
驱动脉冲
供应IC
高压管脚
4
5
6
7
8
GND
DRV
V
CC
NC
HV
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2
NCP1377 , NCP1377B
4.5我们
延迟
HV
OVP
4毫安
+
+
V
CC
12.5 V
7.5 V
5.6 V(故障)
与内部
供应
故障
MNGT 。
+
1V
200
mA
当DRV
已关闭
时间
RESET
380纳秒
LEB
德马格
CS
PON
5V
+
/1.44
德马格
8我们
消隐
S
+
S
R
+
+
3我们
B版本
50毫伏
10 V
RINT
1.5美国的B版本
德马格
Q
Q
R
V
CC
DRV
司机SRC = 20片= 10
4.2 V
FB
/3
GND
超载?
5我们
TIMEOUT
图2.内部电路架构
最大额定值
等级
连续的电源或驱动电压
瞬态电源电压,持续时间< 10毫秒,我
VCC
< 20毫安
所有其他引脚除了引脚8 ( HV ) , 6脚最大电压(V
CC
)和引脚5 ( DRV )
最大电流为除V所有引脚
CC
(6) ,高压(8)和德马格(1)当10伏的ESD
二极管被激活
在引脚1的最大电流
热阻,结到外壳
热阻,结到空气, SOIC版本
热阻,结到空气, PDIP版本
最高结温
温关断
滞后关断
存储温度范围
ESD能力, HBM型号(除V所有引脚
CC
和HV )
ESD能力,机器型号
引脚8 ( HV ) ,引脚6 ( V最大电压
CC
)去耦至地10
mF
符号
V
CC
, DRV
V
CC
脉冲
同上
R
QJC
R
qJA
R
qJA
TJ
最大
V
HV
价值
18
25
0.3
10
5.0
+3.0/2.0
57
178
100
150
155
30
60
+150
2.0
200
500
单位
V
V
V
mA
mA
° C / W
° C / W
° C / W
°C
°C
°C
°C
kV
V
V
强调超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。上面的功能操作
推荐工作条件是不是暗示。长时间暴露在高于推荐的工作条件下,会影响
器件的可靠性。
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3
NCP1377 , NCP1377B
电气特性
(对于典型值T
J
= 25 ℃,最小/最大值T
J
= 0 ° C至+ 125°C ,最大牛逼
J
= 150℃ ,V
CC
= 11 V,除非另有说明。 )
特征
供电部分
V
CC
越来越多的等级。电流源打开,关闭
最低工作电压在导通之后
V
CC
降低等级,在该闭锁阶段结束
IC内部消费,不上针5 , F输出负载
SW
= 60千赫
IC内部消费,在引脚5,F 1.0 nF的输出负载
SW
= 60千赫
IC内部消费,闭锁期,V
CC
= 6.0 V
内部启动电流源
高压电流源,V
CC
= 10 V, V
pin8
= 50 V
高压电流源,V
CC
= 0 V, V
pin8
= 50 V
启动泄漏,V
pin8
= 500 V
输出驱动器
输出电压上升时间@ CL = 1.0 nF的,输出信号的10-90 %
输出电压下降时间@ CL = 1.0 nF的,输出信号的10-90 %
源电阻
沉电阻
电流比较器
输入偏置电流@ 1.0V的输入电平的引脚3
最大内部电流设定点
传播延迟,从目前检测到门关闭状态
前沿消隐时间
在关闭时间内当前偏移注入的CS引脚
过电压部分
经过对采样时间延迟
OVP内部参考电平
反馈部分
内部上拉电阻
引脚3电流给定值的分频比
内部软启动
退磁检测模块
输入阈值电压( VPIN 1减小)
迟滞( VPIN 1减小)
输入钳位电压
高邦(宜宾1 = 3.0 mA)的
低状态(宜宾1 =
2.0
毫安)
PIN1内阻
德马格传输延迟
超时后最后德马格转型
内置输入电容在VPIN 1 = 1.0 V
最低牛逼
关闭
(T后,内部消隐延迟
ON
)
NCP1377
NCP1377B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V
th
V
H
VC
H
VC
L
R
INT
T
DEM
TOUT
C
PAR
T
空白
35
8.0
0.9
50
20
10
0.7
28
210
5.0
10
8.0
3.0
90
12
0.5
kW
ns
ms
pF
ms
mV
mV
V
2
RUP
Iratio
TSS
20
3.3
1.0
kW
ms
NCP1377
NCP1377B
1
1
1
T
样品
V
REF
6.4
4.5
1.5
7.2
8.0
ms
V
3
3
3
3
3
I
IB
I
极限
T
DEL
T
LEB
Iskip
0.9
0.02
1.0
100
380
200
1.1
160
mA
V
ns
ns
mA
5
5
5
5
T
r
T
f
R
OH
R
OL
12
5.0
40
20
20
10
36
19
ns
ns
W
W
8
8
8
IC1
IC2
I
HVLEAK
2.4
4.0
4.5
30
6.0
70
mA
mA
mA
6
6
6
6
6
6
VCC
ON
VCC
关闭
VCC
LATCH
ICC1
ICC2
ICC3
11.6
7.0
12.5
7.5
5.6
1.0
1.6
220
13.7
8.2
1.3
(注1 )
2.0
(注1 )
V
V
V
mA
mA
mA
符号
典型值
最大
单位
在T 1,最大值
j
= 0 ° C,请参阅特性曲线。
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4
NCP1377 , NCP1377B
典型特征
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
25
7.90
7.80
7.70
V
CCOFF
, (V)
7.60
7.50
7.40
7.30
7.20
25
V
CCON
, (V)
0
25
50
75
100
125
0
25
50
75
100
125
温度(℃)
温度(℃)
图3. V
CCON
阈值与温度
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
25
I
CC2
(毫安)
I
CC1
(毫安)
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50
1.30
图4. V
CCOFF
阈值与温度
0
25
50
75
100
125
1.10
25
0
25
50
75
100
125
温度(℃)
温度(℃)
图5.消耗电流(无负载)
与温度的关系
6.0
5.5
5.0
I
C1
(毫安)
I
极限
, (V)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
25
0
25
50
75
100
125
1.05
1.10
图6.电流消耗( 1.0 nF的负载)
与温度的关系
1.00
0.95
0.90
25
0
25
50
75
100
125
温度(℃)
温度(℃)
图7. HV电流源在V
CC
= 10 V
与温度的关系
图8.最大电流设定值与
温度
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    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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