STMicroelectronics A6983I隔离式降压转换器专门设计用于隔离式降压拓扑。A6983I的一次侧输出电压可进行精确调节,而隔离式二次侧输出则使用给定的变压器比产生。无光耦合器。一次侧灌电流能力高达4.5A(即使在软启动期间),可将能量适当传输到二次侧,并支持跟踪二次侧输出的软启动。控制环路支持峰值电流模式架构,STM A6983I在强制PWM下工作。变压器漏电感产生的390ns消隐时间滤波器振荡使这项解决方案更加稳健。
数据手册;*附件:STMicroelectronics A6983I隔离式降压转换器数据手册.pdf
A6983I采用紧凑型QFN-16(3mm x 3mm)封装,具有内部补偿功能,因此可最大限度地降低设计复杂性和减小器件外形尺寸。开关频率可在200kHz至1MHz范围内进行编程,并具有可选的扩展频谱,以改善EMC。
特性
- 符合 AEC-Q100
- 工作温度范围:-40°C至+150°C (T
J ) - 设计用于隔离式降压拓扑
- 3.5 V 到 38 V 工作输入电压
- 可耐受高达40V的负载突降
- 一次侧输出电压调节,无需光耦合器
- 拉/灌峰值一次侧电流能力:4.5A
- 强制PWM运行峰值电流模式架构
- 消隐时间:390 ns
- 25 μA 运行静态电流
- 可编程开关频率:200kHz至1MHz,搭配低ESR电容器可稳定工作,最小2µF
- 内部补偿网络
- 关断电流:2µA
- 内部软启动
- 使能引脚
- 过压保护
- 输出电压排序
- 热保护
- 可选扩频,用于改善EMC
- 电源正常
- 与外部时钟同步
- QFN-16 (3 mm x 3 mm) 封装
框图

典型应用电路

Iso-buck通用示意图

A6983I:面向汽车隔离电源的高效同步 iso-buck 转换器
核心特性
- 宽输入电压范围 :3.5 V 至 38 V,支持40 V负载突降
- 高输出能力 :4.5 A 峰值电流(源/吸)
- 无需光耦 :通过变压器匝比实现次级输出电压
- 高效率架构 :强制PWM工作模式,支持负电流传输
- 可编程开关频率 :200 kHz 至 1 MHz,支持扩频调制以优化EMC
- 低静态电流 :25 µA(工作状态),2 µA(关断状态)
- 全面保护功能 :过压、过流、欠压锁定、热关断
- AEC-Q100 认证 ,工作结温范围 -40°C 至 +150°C
- 小封装 :QFN16(3x3 mm)
拓扑结构与工作原理
A6983I 采用 iso-buck 拓扑 ,将传统 buck 转换器中的电感替换为变压器,实现输入与输出的电气隔离。其工作原理如下:
- 主边调节 :通过反馈电阻网络精确控制主边输出电压。
- 副边输出 :通过变压器匝比生成隔离输出电压,无需额外反馈环路。
- 能量传输 :
- 高边MOSFET导通时,能量存储在主边电感和变压器中;
- 低边MOSFET导通时,能量通过变压器传递至副边。
这种结构不仅简化了设计,还实现了 主副边同步软启动 ,确保系统启动平稳。
关键设计要点
1. 变压器选型
变压器是 iso-buck 设计的核心,需考虑以下参数:
- 匝比 N :决定副边输出电压
- 漏感 :应控制在 1% 以下 以优化负载调节
- 绕组电阻 :影响效率和输出电压精度
- 隔离等级 :根据应用需求选择(如 2 kV 或 4 kV)
2. 频率设置与扩频
通过 FSW 引脚外接电阻可设置开关频率。若将电阻接至 VCC,则启用 扩频功能 ,频率在设定值附近 ±5% 范围内调制,有效降低 EMI。
3. 输出电容与滤波
- 主边输出电容 :影响输出电压纹波和负载瞬态响应
- 副边输出电容 :决定副边电压纹波,需根据负载电流和开关频率计算
4. 保护机制
- 过压保护(OVP) :触发时低边MOSFET导通,吸收电流限制在 -4.5 A
- 过流保护(OCP) :通过高边和低边电流检测实现全周期保护
- 热关断 :结温超过 165°C 时停止开关,30°C 滞后后恢复
典型应用电路
A6983I 的典型应用电路如图2所示(数据手册第5页),主要包括:
- 输入滤波电容(CIN)
- VINLDO 滤波网络(RLDO、CLDO)
- 反馈电阻网络(RFB1、RFB2)
- 自举电容(CB)
- 变压器与肖特基二极管(D1)
- 输出电容(COUT、CSEC)
所有元件均采用汽车级标准,确保系统在恶劣环境下稳定运行。
性能表现
- 效率 :主边输出效率最高可达 90% ,副边效率受变压器和二极管影响
- 线性调节率 :主边输出几乎不受输入电压变化影响
- 负载调节率 :副边输出受变压器漏感和负载电流影响较大
应用场景
- 汽车 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动电源
- 车载充电器(OBC)
- 电驱系统电源
- 工业隔离电源模块