UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器数据手册

描述

UCC28742离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效的 AC-DC 电源。它是一个隔离式反激式电源控制器,使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。该器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以实现输出电压和电流的高性能控制。
*附件:UCC28742 带光耦合器反馈的高效反激式控制器 数据表.pdf

UCC28742采用先进的控制算法,实现高运行效率和性能。驱动输出与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

该控制器的最大开关频率为 80 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。200 Hz 的最小开关频率有助于实现低空载输入功率。

特性

  • 光耦合反馈可实现高达 1% 的调节
  • 具有过载超时保护和延迟打嗝响应的精确电流限制
  • 谐振环谷值开关作,可实现最高的整体效率
  • 80kHz 最大开关频率
  • 频率抖动可缓解 EMI 合规性
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 超低启动电流和大 VDD 迟滞
    • 高阻值启动电阻器
    • 低偏置电容
  • 故障保护
    • 输入低线
    • 输出过压
    • 过流
    • Short-Circuit 短路
  • SOT23-6 封装

参数
恒定电压

方框图
恒定电压

UCC28742 带光耦合器反馈的高效反激式控制器 数据表

1. 产品概述

UCC28742‌是一款高效反激式控制器,采用光耦合器反馈,适用于隔离型反激电源供应。其主要特点包括:

  • 光耦合器反馈‌:实现高达1%的调节精度。
  • 准确电流限制‌:具有过载超时保护和延迟打嗝响应。
  • 谐振环谷值开关操作‌:提高整体效率。
  • 最大开关频率80kHz‌:有助于减小变压器尺寸。
  • 频率抖动‌:减轻EMI(电磁干扰)符合性。
  • 钳位门极驱动输出‌:用于MOSFET。
  • 超低启动电流和大VDD迟滞‌:适用于低待机功耗应用。

2. 应用领域

  • 工业和医疗AC-DC电源供应
  • 智能电表
  • UPS、服务器PSU等偏置电源
  • 有线调制解调器、电视机、机顶盒和无线路由器电源供应
  • 家用电器AC-DC电源供应

3. 功能特性

  • 控制算法‌:采用先进的控制算法实现高效率和性能。
  • 断续导电模式(DCM) ‌:结合谷值开关,减少开关损耗。
  • 频率和峰值电流幅度调制(FM和AM) ‌:在整个负载和线路范围内保持高效率。
  • 故障保护‌:包括输入欠压、输出过压、过流、短路等保护。

4. 引脚配置与功能

  • VDD‌:设备偏置电压供应引脚。
  • GND‌:接地引脚,提供参考点和门极驱动低侧返回。
  • DRV‌:门极驱动输出引脚,用于驱动外部高压MOSFET开关晶体管。
  • FB‌:反馈输入引脚,接收来自光耦合器输出晶体管的电流信号。
  • VS‌:电压感应输入引脚,用于提供去磁定时反馈、控制恒流操作和输出过压检测。
  • CS‌:电流感应输入引脚,连接到与功率开关串联的接地参考电流感应电阻器。

5. 规格参数

  • 绝对最大额定值‌:包括VDD偏置供电电压、VS电压范围、FB电压范围、CS电压范围等。
  • 推荐操作条件‌:包括VDD偏置供电操作电压、FB反馈电流、VS引脚源电流等。
  • 热信息‌:包括结到环境热阻、结到外壳(顶部)热阻等。
  • 电气特性‌:包括偏置供电输入电流、DRV源电流、最小CS阈值电压、过压阈值等。

6. 典型应用

提供了典型的10W、5V AC-DC转换器的应用电路图,并详细说明了设计步骤,包括VDD电容、启动电阻、输入大电容、变压器匝数比、电感、峰值初级电流等的计算。

7. 布局指南

  • 最小化高电流环路面积‌:保持高电流和高频迹线远离其他迹线。
  • 组件排列‌:最小化开关电流环路面积,包括变压器初级绕组电流环路、MOSFET门极驱动环路等。
  • 关键电阻位置‌:如R_LC电阻应靠近控制器放置,避免靠近MOSFET以减少dv/dt诱导的噪声耦合。

8. 设备支持

  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,用于创建自定义设计。
  • 提供相关文档支持,如设计计算器等。

9. 封装信息

  • 采用SOT23-6封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。

10. 注意事项

  • 在无负载操作时,需要足够的VDD电平变化裕量以避免UVLO关机阈值。
  • 在设计低待机输入功耗要求时,避免使用泄漏组件。
  • 在探测VS节点时,不要使用普通示波器探头,以免改变信号和破坏调节。
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