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TPS92020
www.ti.com
SLUSA54 - 2010年7月
谐振开关驱动器控制器,用于LED照明
检查样品:
TPS92020
1
特点
LLC谐振开关驱动器控制器
多串LED照明应用
半桥拓扑结构
固定或可变开关频率控制
可编程软启动时间
可编程死区时间的最佳效率
易ON / OFF控制
过电流保护
过温保护
偏置电压UVLO和OVP
集成门极驱动器,具有0.4 - A源和
0.8 -A吸收能力
工作温度范围: -40 ° C至125°C
SOIC 8引脚封装
描述
该TPS92020是一个高性能的resonant-
开关LED驱动器控制器。它是专为使用
在更高功率的LED照明系统。该TPS92020
采用谐振开关中的LLC拓扑
实现非常高的效率相对于传统
半桥转换器。
可编程死区时间实现零电压
最小励磁电流的开关,
在各种最大系统效率
应用程序。
该TPS92020可以在两种开关操作
频率模式。固定频率允许简单
当负载电流是恒定的,而设计
可变开关可以实现最佳的闭环
控制负载具有不同的电流。内部
振荡器支持30个的开关频率
千赫至350千赫。这种高精度的振荡器实现
最小开关频率,用4%的限制
宽容,允许设计者避免
过度设计
功率级,因此,还整体减少
系统的成本。
应用
商业/工业LED照明驱动器
高湾LED照明
低湾LED照明
LED路灯照明
LED照明领域
体育场LED照明
LED洗墙
LED数字电视和显示器背光照明
电子镇流器
UCC28810
TPS92020
1
2
3
4
VSENSE
VDD
EAOUT
GDRV
VINS
GND
ISENSE
TZE
5
8
7
6
3
2
1
4
OC VCC
RT
GD1
DT
GND
SS
GD2
5
6
8
7
BIAS
UDG-10043
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
2010 ,德州仪器
TPS92020
SLUSA54 - 2010年7月
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这个集成电路可以被ESD损坏。德州仪器建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作和安装程序,可以造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降,完成设备故障。精密集成电路可能会更
容易受到伤害,因为很小的参数变化可能导致设备不能满足其公布的规格。
描述(续)
可编程软启动定时器最大限度地提高设计灵活性,年底的各种需求要求
设备采用半桥拓扑结构。该TPS92020集成了一个0.4 -A源和0.8 -A水槽驱动
低成本的栅极驱动变压器,提供完整的系统保护功能,包括过流,欠压锁定,
偏置电源过压保护及过温。
表1.封装信息
(1)
设备
TPS92020D
(1)
8引脚SOIC
工作频率
变量
操作
温度
-40°C至125°C
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或者访问
器件产品文件夹
ti.com 。
绝对最大额定值
(1)
(2) (3) (4)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
价值
电压范围
栅极驱动电流 - 连续
电流范围
工作结温
储存温度
静电放电
焊接温度( 10秒)
(1)
(2)
(3)
(4)
VCC
GD1 , GD2
GD1 , GD2
RT
DT
T
J
T
英镑
人体模型( HBM )
带电器件模型( CDM)
40
65
最大
22
-0.5 V
VCC
+ 0.5
± 25
–5
-0.7
125
150
2,000
500
260
°C
V
mA
单位
V
这是应力极限。应力超出这些限制可能会造成永久性损坏设备。该器件在功能操作
超越那些在推荐工作条件表示这些或任何条件是不是暗示。接触
绝对最大额定条件下长时间可能会影响器件的可靠性。
所有的电压都是相对于GND 。
所有的电流是正插入端子,负出的终端。
在正常使用中,终端GD1和GD2分别连接到一个外部的栅极驱动器,并在内部限定的输出电流。
耗散额定值
8引脚SOIC
(1)
(2)
热阻抗,
结到环境
150°C/watt
(1) (2)
T
A
≤ 25℃额定功率
667毫瓦
(1)
T
A
= 85°C额定功率
267毫瓦
(1)
热电阻是电路板的建设和布局的功能强。空气流将减少热阻。只有这个数目是
通用指南。
用低K值的方法计算出的热阻。
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TPS92020
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TPS92020
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推荐工作条件
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
V
VCC
R
RT
R
DT
C
SS
从一个低阻抗源VCC输入电压
RT电阻
DT电阻
SS电容
11.5
1
3.3
0.01
典型值
最大
18.0
8.666
39
1
单位
V
k
mF
电气特性
在工作自由空气的温度范围内,
40°C
& LT ;吨
A
< 125 ° C,T
J
= T
A
, V
VCC
= 12 V , GND = 0 V ,R
RT
= 4.7千欧,R
DT
= 16.9
千欧,C
VCC
= 1
MF,
(除非另有说明)
参数
偏置电源( VCC )
VCC电流,禁用
VCC电流,使
VCC电流, UVLO
UVLO开启阈值
V
UVLO
UVLO关断阈值
UVLO迟滞
OVP关断阈值
V
OVP
死区时间( DT )
t
DT
振荡器
f
SW( MIN)的
K
ICO
t
f
SW ( BM )
最小开关频率在GD1中
GD2
开关频率增益/ I ( RT )
GD1 , GD2导通时间不匹配
开关频率开始破灭
模式
开关频率走出来的
突发模式
f
SW (开始)
开关频率软启动
V
SS
= 5 V
V
SS
= 5 V
-40°C
T
A
125°C
-20°C
T
A
105°C
测量在SS上升
测量SS下降
测量SS
测量SS之间(下降)
和GD2 (下降)
V
SS
= 0.5 V
V
SS
= 1.35 V
-40°C
T
A
125°C
-20°C
T
A
105°C
R
RT
= 4.7kΩ的,我
RT
= 0到1mA
40.04
40.45
60
-50
300
280
122
125
1.1
0.85
0.15
250
-225
-5.5
500
-175
-5
350
330
142.5
142.5
1.2
1
41.70
41.70
80
43.36
42.95
100
50
400
380
162
160
1.3
1.1
0.35
750
-125
-4.5
ns
mA
V
千赫
千赫
赫兹/ MA
ns
死区时间
R
DT
= 16.9 k
390
420
450
ns
OVP导通阈值
OVP迟滞
SS = 0 V
SS = 5 V ,C
GD1
= C
GD2
= 1 nF的
VCC = 9 V
测量均在Vcc上升
测量均在Vcc下降
测量均在Vcc
测量均在Vcc上升
测量均在Vcc下降
测量均在Vcc
9.9
8.9
0.7
18
16
1.5
2.5
1
5
100
10.5
9.5
1
20
18
2
1.5
7.5
400
11.1
10.1
1.3
22
20
2.5
V
mA
mA
测试条件
典型值
最大
单位
外部禁用/软启动
启用阈值
关断阈值
禁用滞后
禁用道具。延迟
I
SS
SS引脚上电流源
SS引脚上电流源
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TPS92020
3
TPS92020
SLUSA54 - 2010年7月
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电气特性(续)
在工作自由空气的温度范围内,
40°C
& LT ;吨
A
< 125 ° C,T
J
= T
A
, V
VCC
= 12 V , GND = 0 V ,R
RT
= 4.7千欧,R
DT
= 16.9
千欧,C
VCC
= 1
MF,
(除非另有说明)
参数
峰值电流限制
V
OC1(off)
V
OC2(off)
V
OC1(on)
t
DOC
I
OC
栅极驱动器
GD1 , GD2输出电压高
GD1 , GD2导通电阻高
GD1 , GD2输出电压低
GD1 , GD2导通电阻低
t
上升
t
秋天
上升时间GDX
下降时间GDX
UVLO期间GD1 , GD2输出电压
热关断
T
SD
热关断阈值
热关断阈值恢复
160
140
°C
I
GD1
=
20
妈,我
GD2
=
20
mA
I
GD1
=
20
妈,我
GD2
=
20
mA
I
GD1
=
20
妈,我
GD2
= 20毫安
I
GD1
=
20
妈,我
GD2
= 20毫安
V
VCC
从1 V上升到9 V ,
C
负载
= 1 nF的
V
VCC
从9 V下降到1 V ,
C
负载
= 1 nF的
V
VCC
= 6 V,I
GD1
= 1.2毫安,
I
GD2
= 1.2毫安
0.5
9
12
0.08
4
18
12
11
30
0.2
10
35
ns
25
1.75
V
V
V
1级过流阈值 - V
OC
升起
二级过电流闭锁阈值 -
V
OC
升起
1级过流阈值 - V
OC
落下
传播延迟
OC偏置电流
V
OC
= 0.8 V
0.9
1.8
0.5
60
-200
1
2.0
0.6
200
1.1
2.2
0.7
500
200
ns
nA
V
测试条件
典型值
最大
单位
4
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TPS92020
2010 ,德州仪器
TPS92020
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SLUSA54 - 2010年7月
设备信息
TPS92020 (顶视图)
DT
RT
OC
SS
1
2
3
4
8
7
6
5
GD1
VCC
GND
GD2
终端功能
终奌站
名字
DT
GD1
GD2
GND
OC
1
8
5
6
3
I / O
I
O
O
-
I
描述
设置的高侧和低侧开关驱动信号的死区时间。一个电阻接地。内部
2.25 - V基准电压时,流过电阻器的电流设置死区时间。为了避免贯通
当该引脚为意外对地短路,最小死区时间设置为120纳秒。任何死区时间设置
小于120纳秒默认为120 ns的死区时间。
高侧和低侧开关的栅极驱动器。栅极驱动变压器一次侧连接至这两个引脚
驱动半桥。
地面上。
过电流保护。当该引脚上的电压高于1 V ,栅极驱动信号是积极拉低。
后的电压低于0.6伏,在栅极驱动器的信号恢复与软起动。当OC脚电压为
上述2V,该设备被锁定关闭。下面将UVLO水平VCC复位过电流闭锁。
流出该引脚的当前设置栅极驱动信号的频率。连接光耦
集电极到这个引脚来控制开关频率进行调节的目的。并联的电阻到地
设置最小电流流出引脚并设置最小开关频率。设置最大
开关频率的限制,将串联的光电耦合器晶体管的电阻器。该电阻设定
最大电流流出引脚的和限制最大开关频率。
软启动。该引脚设置系统的软启动时间。一个电容接地。拉下面这个引脚
1 V禁用设备,以允许容易的ON / OFF控制。所有的故障后,软启动功能被启用
条件,包括偏置电源的OV ,欠压,过流保护及过温保护。
偏置电源。将此引脚连接到电源低于20V。将1 μF的电容并联到地
滤除噪声。
RT
2
I
SS
VCC
4
7
I
-
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TPS92020
5
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操作
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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    TPS92020D
    -
    -
    -
    -
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电话:400-168-7299
联系人:King
地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路国际商会大厦A栋1305-1306
TPS92020D
TI
22+
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SOIC (D)
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TPS92020D
TI
24+
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TPS92020D
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TPS92020D
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原厂一级代理,原装现货
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联系人:李
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TPS92020D
Texas Instruments
24+
10000
8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
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7852
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