TPS92310离线式初级侧感应控制器, PFC
2012年2月23日
TPS92310
离线式初级侧感应控制器, PFC
概述
该TPS92310是专门设计的离线控制器
驱动高功率LED照明应用。与
初级侧感应,恒定导通时间和准谐振
交换技术中, TPS92310应用电路提供
高功率因数,良好的EMI性能和高系统
效率。另外,使用此设备,较少的外部元件
算应用解决方案可以容易地设计。动力
因数校正是与生俱来的,如果TPS92310在操作
恒定导通时间模式的自适应算法。该
TPS92310的控制算法调整的导通时间与REF-
erence到初级侧电感器的峰值电流和仲
继发侧电感放电时间动态的重
其响应时间是由一个外部电容器设定。另外,
最小的EMI和开关损耗,实现与准水库
onant切换。该TPS92310的其他监控功能
包括逐周期的初级侧电感器电流限制,
VCC欠压锁定,输出过压保护
和热关断。该TPS92310处于可用
MSOP - 10封装。
特点
■
调节LED电流,而二次侧感应
■
自适应导通时间控制与PFC的固有
■
临界导通模式( CRM)与零电流
检测( ZCD )的谷底导通
■
可编程开关导通延迟
■
导通时间( COT )和峰值可编程恒流
电流控制
■
过温保护
应用
■
LED灯: A19 ( E26 / 27 , E14 ) , PAR30 / 38 , GU10
■
固态照明
典型用途
30180870
图1 。
2012德州仪器
301808 SNVS792
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TPS92310
绝对最大额定值
(注
1)
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请联系销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
VCC和GND
DLY , COMP , ZCD到GND
ISNS至GND
门到GND
模式1到GND
MODE2到GND
ESD额定值
-0.3V至40V
-0.3V至7V
-0.3V至7V
-0.3V至12V (为5ns , -5V )
-0.3V至7V
-0.3V至7V
HBM (注
3)
机器型号
存储温度范围
结Temperaturee
± 2千伏
200V
-65 ° C至+ 125°C
+150°C
工作条件
电源电压范围VCC
结温(T
J
)
热阻( θ
JA
)
(注
4)
13V至36V
-40°C至+ 125°C
120°C/W
V
CC
= 18V ,除非另有说明。标准结构和限制出现在平原型
申请对于T
A
= T
J
= + 25℃。出现在极限
粗体
则适用于整个工作温度范围。数据表中的最低
和最大规格限制是由设计,测试或统计分析保证。
符号
V
CC- UVLO
参数
VCC开启
门槛
VCC关闭
门槛
迟滞
I
启动
I
VCC
启动电流
工作电源
当前
V
CC=
V
CC- UVLO
–3.0V
不转换
65kHz的开关,C
负载
= 1nF的
过零检测( ZCD )
I
ZCD
V
ZCD - OVP
T
OVP
V
ZCD -ARM
V
ZCD -TRIG
V
ZCD - HYS
I
COMP-
来源
电气特性
条件
民
23.4 /
23
11.1 /
10.4
典型值
25.6
13
12.6
最大
27.8 /
29
14.7
/ 15.7
单位
V
V
电源电压输入( VCC )
10
0.9
12.5
1.2
2
0.1
14.75
1.5
A
mA
mA
ZCD拜斯电流
ZCD过电压
门槛
过电压DE-
反弹时间
ZCD布防
门槛
ZCD触发
门槛
ZCD滞后
V
ZCD
= 5V
4.1
1
4.5
uA
V
周期
4.3
3
V
ZCD
=增加
V
ZCD
=减少
V
ZCD -ARM
-V
ZCD -TRIG
1.16
0.48
1.24
0.6
0.64
27
1.3
0.77
V
V
V
A
补偿( COMP )
内部参考V
COMP
= 2.0V, V
ISNS
= 0V ,测量时
目前小学COMP引脚
侧电流
规
ISNS误差放大器
Δ
V
ISNS
to
Δ
I
COMP
@ V
COMP
= 2.5V
跨导
COMP工作
范围
DLY引脚的内部
参考电压
DLY源电流V
DLY
= 0V
过电流
发现
门槛
非隔离模式
2.0
gm
ISNS
V
COMP
100
3.5
μmho
V
延迟控制( DLY )
V
DLY
I
DLY -MAX
V
ISNS - OCP
1.21
250
0.59
0.64
0.68
1.23
1.26
V
A
V
电流检测( ISNS )
3
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TPS92310
符号
V
ISNS - OCP
参数
过电流
发现
门槛
条件
隔离模式
民
3.2
典型值
3.4
最大
3.6
单位
V
I
ISNS
T
OCP
电流检测偏压V
ISNS
= 5V
当前
过电流
测量在V GATE脉冲宽度
ISNS
= 5V
发现
传播延迟
高栅驱动器
电压
低栅驱动器
电压
最小导通时间
最大OFF
时间
上升时间
下降时间
ZCD = GND
C
负载
= 1nF的
C
负载
= 1nF的
I
门
= 50毫安源
I
门
= 50mA电流吸收
-1
210
1
A
ns
栅极驱动器( GATE )
V
GATE -H
V
GATE -L
T
ON- MIN
T
OFF- MAX
t
GATE- RISE
t
GATE- FALL
TSD
8
28
360
50
9.4
80
540
72
110
20
165
20
11.86
167
720
94
V
mV
ns
s
ns
ns
°C
°C
热关断
热关断注2
温度
热关断
迟滞
注1 :
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。额定工作值是针对该设备旨在条件
是功能性的,但设备参数规格可能无法得到保证。关于规范保证和测试环境,请参阅电气特性。
所有电压都是相对于该电位在GND引脚,除非另有规定。
注2 :
内部热关断电路保护永久性损坏设备。热关断从事在T
J
= 165 ° C(典型值),并脱离在T
J
= 145 ° C(典型值) 。
注3 :
人体模型,适用的性病。 JESD22 - A114 -C 。
注4 :
结至环境热阻高度应用和电路板布局有关。在应用中,高最大功耗存在,
必须特别注意支付给电路板设计的散热问题。在实际应用中需要高功耗和/或较差的封装热阻是
目前,最高环境温度必须降低。最高环境温度(T
A- MAX
)是依赖于最大工作结
温度(T
J- MAX -OP
= 125 ℃) ,该装置的应用程序中的最大功耗(P
D- MAX
),以及结点到环境的热阻
部件/封装中的应用(R
θJA
) ,给出由下式:T已
A- MAX
= T
J- MAX -OP
– (R
θJA
× P
D- MAX
).
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4