探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用

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探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用

在电子工程师的日常设计工作中,固态继电器是一种常见且关键的组件。今天,我们要深入探讨的是Littelfuse公司的CPC2501M电压控制非隔离固态继电器,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。

文件下载:Littelfuse CPC2501M固态继电器.pdf

一、CPC2501M概述

CPC2501M是一款电压控制、常闭型的60V、1.84A固态继电器。它采用了内部控制电路,具备自驱动能力和故障保护定时器等特性。其小巧的6×6 [mm]热增强QFN封装,在节省空间的同时,也为散热提供了良好的条件。

1.1 产品特性

  • 继电器类型:1 - Form - B(常闭),内部控制电路实现自驱动,还有故障保护定时器,为电路的稳定运行提供保障。
  • 低导通电阻:在25°C时,最大导通电阻为600mW,能有效降低功耗。
  • 高负载电压:可承受60V的峰值交流或直流负载电压,适应多种电源环境。
  • 大负载电流:连续负载电流可达1.84A RMS,峰值电流为5A,能满足不同负载的需求。
  • 快速开启:最大开启时间为170ms,响应速度快。

1.2 应用领域

  • 门铃旁路:从标准两线门铃电源获取电力,节省系统物料清单(BOM)成本,减少PCB需求。
  • 楼宇自动化:在智能建筑系统中发挥重要作用,实现对各种设备的精确控制。
  • 物联网(IoT):为物联网设备提供可靠的电压控制功能。
  • 安全系统:保障系统的安全性和稳定性。

二、规格参数分析

2.1 引脚定义

CPC2501M共有16个引脚,不同引脚承担着不同的功能。例如,VIN为电源输入引脚,接收来自二极管桥的正全波整流电压;Vss为电源返回引脚;VDD为调节后的电源输出引脚,为内部电路供电。详细的引脚定义如下表所示: Pin Name Type Description
1 VIN Power Supply voltage. Positive full wave rectified voltage from diode bridge
2 Vss Power Supply voltage return. Negative voltage from diode bridge
3 VDD Output Regulated supply voltage or internal circuitry, Connect capacitor from Voo to Vss'
4 DNU1 Do Not Use: Connect to Vo
5 DNU2 Do Not Use: Connect to Vsss
6 DNC Do Not Connect: Do not connect this pin.
7 N/C No Connection: Not internally connected.
8,9,10 SW1 1/O Switch terminal 1
11,12,13 SW2 1/O Switch terminal 2
14 N/C No Connection: Not internally connected.
15 TOP Output Envelope tracking voltage of Vin Connect capacitor from TOP to Vss'"
16 PK Output Peak voltage of VinN Connect capacitor from PK to Vss.
EP1 SW1 Thermal Thermal pad for SW1 power MOSFET. Connect to SW1, pins 8, 9 and 10.2
EP2 SW2 Thermal Thermal pad for SW2 power MOSFET. Connect to SW2, pins 11, 12 and 13.2
EP3 DNC Thermal Thermal pad for the Control IC. Do not connect to this pad.2

2.2 绝对最大额定值

在使用CPC2501M时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,VIN、VPK、VTOP的电压范围为 - 0.3V至 + 60V,开关峰值负载电流(t < 16ms)为5A等。具体参数如下表: Parameter Rating Unit
VINe VPK VTOP -0.3 to +60 V
SW1 to SW2 -60 to+60 V
Voo. DNU1, DNU2 -0.3 to +5.5 V
Switch Peak Load Current (L) (fort<16ms) 5 A
Total Power Dissipation 2.5 W
ESD Rating,Human Body Model ±2 kV
AmbientTmperature (T -40to+85
Virtual Junction Temperature (T) +125
Storage Temperature (Tstg) -40 to +150

2.3 推荐工作条件

为了确保CPC2501M的最佳性能,推荐的工作条件为VinN至Vss的电压为44V,开关负载电流为1.84A RMS。

2.4 热特性

热特性对于固态继电器的性能和可靠性至关重要。CPC2501M的热阻参数如下: Parameter Symbol Rating Units
Thermal Impedance, Junction to Air 日城 40 °C/
Thermal Impedance, Junction to Case 0 JC 3 ℃C/W

需要注意的是,这些热阻参数是基于特定的PCB设计测量得到的,在实际应用中,可能需要根据具体情况进行调整。

2.5 电气特性

电气特性反映了CPC2501M在不同条件下的性能表现。例如,输入电流、输入电压激活阈值、激活到开关打开延迟等参数。这些参数在不同的输入电压和电容条件下会有所变化,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。

三、功能描述

3.1 功能模块介绍

CPC2501M由多个功能模块组成,每个模块都发挥着重要的作用。

  • 调节器:将二极管桥的全波整流输出转换为稳定的直流电压VDD,为内部功能模块供电。
  • 比较器:监测Bandgap参考电压、VDD和VIN,确保开关在正确的电压水平下激活。
  • Bandgap:为内部电路提供电压参考。
  • 峰值检测:检测有效的门铃按下事件。
  • 振荡器:在检测到门铃按下事件时被启用,其交流输出用于电荷泵和超时计数器。
  • 电荷泵:将振荡器的交流电压转换为直流电压,为开关驱动器供电。
  • 开关驱动器:使用电荷泵的直流输出驱动耗尽型MOSFET固态开关。
  • 输出开关:由两个60V耗尽型MOSFET组成,在打开时可阻断交流或直流电压,关闭时可通过交流或直流电流。
  • 超时计数器:当开关打开允许门铃工作时,启动定时器,将门铃的工作时间限制在约17秒。

3.2 典型视频门铃应用

在典型的视频门铃应用中,CPC2501M的工作原理如下:

  • 空闲状态:CPC2501M为门铃提供低阻抗旁路,使视频门铃单元能够从变压器获取工作电源。
  • 门铃按下:视频门铃单元激活其可控硅,导致流经旁路电路中电阻负载的电流大幅增加。整流后的交流电压施加到VIN和Vss引脚,当VIN电压超过输入电压激活阈值时,内部常闭开关打开,门铃开始工作。
  • 门铃释放:可控硅失活,VIN电压降低,TOP和PK引脚的电压按其内部放电电阻和外部电容确定的速率衰减。当TOP与PK的电压比达到内部设定的阈值时,开关恢复到常闭状态,门铃停止工作,视频门铃恢复供电。

四、制造信息

4.1 湿度敏感性

CPC2501M的湿度敏感性等级为MSL1,在使用过程中,需要按照IPC/JEDEC J - STD - 033标准进行处理,以防止因湿气侵入导致产品性能下降。

4.2 ESD敏感性

该产品对静电放电(ESD)敏感,应按照行业标准JESD - 625进行操作,避免因静电损坏器件。

4.3 焊接曲线

在回流焊接过程中,CPC2501M的分类温度为260°C,最大停留时间为30秒,最大回流次数为3次。工程师需要严格控制焊接参数,确保焊接质量。

4.4 电路板清洗

Littelfuse推荐使用免清洗助焊剂配方。在回流焊接后进行电路板清洗时,需要采取适当的预防措施,如使用低压清洗、后续烘烤等,以防止器件损坏。同时,应避免使用超声波清洗和卤化物助焊剂或溶剂。

4.5 机械尺寸

文档提供了CPC2501M的详细机械尺寸,包括16引脚QFN封装尺寸、推荐焊盘尺寸和卷带尺寸等。这些尺寸信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理布局。

五、总结

CPC2501M电压控制非隔离固态继电器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计过程中提供了更多的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件参数,严格遵守制造信息中的要求,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化CPC2501M在不同应用场景中的性能,发挥其最大的潜力。你在使用固态继电器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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