‌STACF01A/B反激式控制器IC技术解析与应用指南

描述

STMicroelectronics STACF01A/STACF01B有源钳位反激式控制器IC驱动和控制有源钳位反激式转换器,可对有源钳位(高侧、HS)开关进行非互补驱动。它明确用于GaN HEMT的高性能交流-直流适配器,额定功率高达100W及以上,旨在实现高效率和高功率密度。该IC可根据负载条件无缝更改工作模式,以优化极宽负载范围下的效率:中等负载时带频率折返的可变频率、轻负载时的下钳位负载比例频率、极小负载时的突发模式和空载。

数据手册:*附件:STMicroelectronics STACF01A,STACF01B反激式控制器IC数据手册.pdf

自动调整机制确保为任何输入/输出电压组合正确设置用于实现ZVS所需的反向一次侧电流。这些IC可通过基于光耦合器的反馈从二次侧实现输出电压调节。该IC设有嵌入式高压启动电路,可实现线路电压监控系统。当转换器与交流电源线路断开时,STMicroelectronics STACF01A还会使X电容器放电。STACF01B设计用于直流输入,例如前置带PFC的SMPS或由直流总线供电。

该IC包含两个低侧、低功耗驱动器,设计用于驱动外部高压半桥驱动器IC或SiP(例如MasterGaN系列之一)的输入。它们还具有一整套保护特性,可防止一次侧和二次侧故障(两级过流、过功率、过载、短路、掉电、输出过压)。通用保护输入(低电平有效锁存类型和高电平有效自动重启)有助于实现外部OTP、外部输入OVP或通用保护。

特性

  • 有源钳位反激式转换器的非互补控制
  • 多模运行可在非常宽的负载范围内优化效率
  • 工作频率高达500kHz,死区时间可编程
  • 自动反向电流控制,用于ZVS低侧开关
  • ZCD电路,用于去磁即时检测和OVP设置
  • 嵌入式高压启动和有源X-cap放电电路
  • 集成降压-升压稳压器,用于宽输出电压范围
  • 极低静态电流可实现超低空载输入功率
  • 全面的保护特性
  • 与PFC控制器连接
  • 双通道低侧驱动器,可轻松搭配MasterGaN系列、其他类型的GaN功率IC或半桥驱动器IC

框图

有源钳位

STACF01A/B反激式控制器IC技术解析与应用指南


一、核心特性与设计亮点

STMicroelectronics推出的STACF01A/B是专为高功率密度AC-DC适配器设计的‌有源钳位反激(ACF)控制器‌,特别针对GaN HEMT功率器件优化,具有以下创新特性:

  1. 多模式效率优化
    • 支持‌ 可变频率(VF)、频率折返(FFBK)、压控振荡(VCO)和突发模式(BM) ‌,实现从满载到空载的全范围高效转换(典型效率>93%)。
    • 轻载时自动切换至‌负载比例频率调制‌,空载输入功率可低至30mW。
  2. 智能栅极驱动
    • 非互补控制架构简化GaN驱动设计,内置‌ZVS(零电压开关)自调节机制‌,通过反向电流控制优化开关损耗。
    • 可编程死区时间(350ns-1.1μs),适配不同GaN器件的开关特性。
  3. 高集成保护功能
    • 集成‌ 输入欠压锁定(UVLO)、两级过流保护(OCP1/OCP2)、输出过压保护(OVP) ‌,支持外部温度保护接口(通过PROT引脚)。
    • STACF01A独有的‌X电容自动放电‌功能,无需外置泄放电阻,满足IEC 62368-1安全标准。

二、关键电路设计要点

1. 辅助电源设计

  • Buck-Boost稳压器‌:
    • 输入电压范围2.4-27V,输出6.25V/20mA,需外接10μH电感(DCR<1Ω)和30V肖特基二极管(如SS13)。
    • 布局时需将BBSW1/BBSW2走线长度控制在<5mm以降低EMI。

2. PCB布局建议

  • 高频路径‌:HS/LS驱动信号与GaN栅极间距<10mm,采用差分对走线。
  • 地平面分割‌:
    • 功率地(BBGND)与信号地(GND)单点连接,避免开关噪声耦合。
    • 散热焊盘(EXP_PAD)需通过多过孔连接至内部地层。

三、调试与故障处理

现象排查重点解决方案
启动失败VCC电压是否达到6V?检查HVS引脚二极管(1N4007)极性
轻载效率下降是否进入VCO模式?调整TBLANK电阻(9.1kΩ-150kΩ)
OVP误触发ZCD引脚采样波形是否干净?增加RA/C10低通滤波(典型330pF)

四、选型对比

型号X电容放电输入类型封装
STACF01A支持ACQFN-24 5x5
STACF01B不支持DCQFN-24 5x5
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分