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UCC38C43P中文资料

2019-01-26 24页 doc 75KB 65阅读

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UCC38C43P中文资料UCC38C43P中文资料 双极CMOS低功耗电流模式PWM控制器 特点: 相对UC3842A家族来说增加了引脚对引脚兼容功能; 1MHZ工作频率; 50uA待机电流,最大100uA; 在52KHZ时,低运作电流2.3mA; 快速35ns周期过流限制; 1A的峰值输出电流; 轨到轨输出摆幅 25ns上升、20ns下降时间; 1%初始2.5V误差放大器参考电压; 微调的振荡器放电电流; 欠压锁定新版本; 体积小MSOP-8包装; 运用: 开关模式电源; DC-DC转换器; 板安装功率模块; 描述: UCC38C4x 家庭是一个...
UCC38C43P中文资料
UCC38C43P中文资料 双极CMOS低功耗电流模式PWM控制器 特点: 相对UC3842A家族来说增加了引脚对引脚兼容功能; 1MHZ工作频率; 50uA待机电流,最大100uA; 在52KHZ时,低运作电流2.3mA; 快速35ns周期过流限制; 1A的峰值输出电流; 轨到轨输出摆幅 25ns上升、20ns下降时间; 1%初始2.5V误差放大器参考电压; 微调的振荡器放电电流; 欠压锁定新版本; 体积小MSOP-8包装; 运用: 开关模式电源; DC-DC转换器; 板安装功率模块; 描述: UCC38C4x 家庭是一个高性能的电流模式 PWM 控制器。这是一个增强的 BiCMOS 与引脚对引脚兼容版本的行业 UC384xA家庭和家庭的 PWM 控制器 UC384x。此外,7 伏特低电压启动版本提供作为 UCC38C40 和 UCC38C41。 提供必要的功能,以控制固定频率,峰值电流模式电源,该系列提供以下的性能优势。该器 件提供高频率运行高达 1 低启动和工作电流兆赫,从而减少启动损耗和低操作功率消耗提高效率。该器件还具有 35 ns 的快速电流检测至输出延迟时间和峰值输出± 1 改进的上升和下降的直接驱动外部 MOSFET 大时代潮流的能力。 UCC38C4x家庭提供8引脚封装 MSOP (DGK), SOIC (D) and PDIP (P). 原理框图 建议工作条件:   最小 最大 单位 输入电压,Vdd 18 V 输出电压.Vout 18 V 平均输出电流 ,Iout 200 mA 基准输出电流,Iout(ref) -20 mA 操作结点温度,Tj -55 150       在操作free-air温度绝对最大额定值(除非有其他说明) 电源电压 (VDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 V (MAX ICC) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mA 输出电流(Output current), IOUT 峰值(peak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 A 输出能量(Output energy),电容性负载( capacitive load ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 μJ 额定电压(Voltage rating )(COMP, CS, FB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?0.3 V to 6.3 V (OUT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ?0.3 V to 20 V (RT/CT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?0.3 V to 6.3 V (VREF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V 误差放大器输出反向电流(Error amplifier output sink current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mA 总功率损耗(Total Power Dissipation at) TA = 25?C: D package (?jc = 22 ?C/W, ?ja = 40 ? 70 ?C/W) . . . . . . . . . . 650 mW DGK package (?jc = 41 ?C/W, ?ja = 238 ? 269 ?C/W . . . . . . 350 mW P package (?jc = 50 ?C/W, ?ja = 110 ?C/W . . . . . . . . . . . . . . 850 mW 操作结温范围(Operating junction temperature range, TJ). . . . . . . . . . ?55?C to 150?C 储存温度范围Storage temperature range Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?65?C to 150?C 引线温度(Lead Temperature) (Soldering, 10 seconds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300?C 超过绝对最大额定值可能会造成永久性损坏设备。这些压力等级,和功能操作的设备或超出这些在“推荐工作条件所标明的任何其他条件”是不暗示。长时间暴露在极限参数条件下可能影响器件的可靠性。 所有的电压都是相对于地面。电流是正极输入,负极了输出到指定终端。咨询包装的数据手册了解热局限性和包装的有关细节 可选项 图 1 D(采用SOIC - 8)和DGK(采用MSOP - 8)封装,可录制和缠绕。添加?后缀设备类型(例如 UCC28C42DR)下令每卷2500设备的数量。管数量的D包(75采用SOIC - 8)和 80 DGK包(采用MSOP - 8),以及P封装(引脚PDIP - 8 50)。 电特性VDD= 15 V(见注1),RT = 10 kΩ, CT = 3.3 nF, CVDD = 0.1μF,无负载输出,UCC28C4x :TA = ?40°C to 105°C, UCC38C4x TA = 0°C to 70°C 。 参数                  测试条件 注:1。以上设置开始前15的门槛VDD的调整五 注:2。确保了设计。不生产测试。 注:3。输出频率的UCC38C41,UCC38C44和UCC38C45振荡器频率的一半。 注:4。振荡器的放电电流的测量,用RT = 10kΩ到的VREF。 注:5。在跳变点参数测量锁存VFB = 0 V. 注:6.  ACS的增益定义为_ 电特性VDD= 15 V(见注1),RT = 10 kΩ, CT = 3.3 nF, CVDD = 0.1μF,无负载输出,UCC28C4x :TA = ?40°C to 105°C, UCC38C4x TA = 0°C to 70°C 。 图表 2 PDIP封装(P)或SOIC封装                    采用MSOP(DGK) (D)包装(顶视图)                          包装(顶视图) 引脚说明: COMP:此引脚提供了补偿误差放大器的输出。此外,在COMP引脚用作信号控制端。另外,COMP引脚经常作为一个控制端口,通过利用次级误差放大器发送一个错误信号通过一个光电耦合元件穿过次级与初级分离边界。 CS: 电流检测引脚,作为非反相输入到PWM比较器。这好比信号正比于误差放大器输出电压。一个斜坡电压可以应用到这个引脚设备与运行电压模式控制配置。 FB  反相输入到误差放大器。非反相输入到误差放大器的内部调整到2.5 V ± 1%。 GND:输出驱动级的接地的引脚和逻辑控制器部分回报电平。 OUT  芯片上的驱动器级输出。输出的目的是直接驱动MOSFET的。 RT / CT 定时电阻和定时电容。在定时电容应用最少的走线长度连接到接地装置VDD:设备供电引脚。该引脚应被绕过长度以最小追踪0.1μF的电容。可能需要额外的电容,提供了在启动时按住电源到设备上。 VREF:5 V参考。为了保持稳定,参考应该被忽略与0.1-μF电容器地使用 可能的最小线路长度。 应用信息 该设备是对双极性UC3842家庭控制器的一个引脚对引脚替代,针对单端变换器的产业标准PWM控制器。熟悉该控制器的家庭。 UCC28C4x/UCC38C4x系列是一个增强型带有引脚对引脚兼容相对于UC284x/UC384x and UC284xA/UC384xA家庭。比较先前的双极性装置和其他具有相似功能的BiCMOS装置,新系列提供了更强性能。注意, 下面讨论这些改进一般由老产品一个子设备的严格限定, ,维护混入信息的能力。相比以前提供的设备,新设计可以利用这些进步减少元件数量或提高电路性能。 优点 不论是在离线操作还是在直流输入电路中此设备都能提高总的电路效率。在离线应用中,低启动电流减少了在启动电阻上的稳态功耗,,低工作电流使运行效率最大化。较低的运行电流,也提供了一个在电池供应中效率的提高。 低工作电压 UCC38C4x家庭有两个成员适合那些比原来的家庭成员要求更低启动电压的应用UCC38C40和UCC38C41有7.0V的开启电压和迟滞0.4 V的6.6V切断电。这就减少了启动电压可以用较低的系统电压,,如几乎放完电的12-V电池系统。 高速运行 BiCMOS设计允许在高频中运行,这是前任双极性设备所不能达到的。首先,输出级被重新设计来驱动所用时间大约为早期装置一半的外部电源开关。第二,,内部振荡器具有更强的健壮性,随着频率的增加变化很小。此外,电流检测上的输出延迟通过三要素之一已被降低到典型的45ns。这些特征结合起来,能够提供一种装置的可靠高频率运行。 UCC38C4x振荡器家庭适用于原双极性低频装置曲线,已扩展到至少1MHz可编程频率范围。这允许设备对需要更高频率的典型最新应用提供引脚对引脚兼容。1984年UC3842发布时许多开关电源工作在20KHZ~100KHZ。今天,UCC38C4x可用于涵盖跨度大约十倍于那些数字的设计中。 运行电流提高 典型的启动电流只有60uA,是双极性设备300uA额定值的一个大的突破。UCC28C4x装置工作在?40 to 85?C时可提供的最大启动电流为100uA,在竞争BiCMOS设备的一个改进。这使得电力供应商进一步优化启动电阻值的选取来提供了更有效的设计。 最初参考电压±1% BiCMOS的内部有一个增强2.5 V参考电压设计,运用生产修剪允许初始精度在室温和整个温度变化范围分别为1%、2%。这可以用来消除在不需要提供额外的极为准确的装置应用中的外部参考。这在参考相同输出的非隔离 dc-to-dc控制装置的应用是非常有用的。它也适用于离线设计应用中,控制分离边界的原边通过观察初级偏压绕组,或者从buck-derived电路输出感应器的线圈上。 减少放电电流变化 原UC3842振荡器没有微调放电电流,参数没有指定在数据表中。由于许多顾客试图用放电电流设置一个简陋的空载时间限制UC3842A家庭用修剪放电电流在25°C获释。UCC28C4x / UCC38C4x系列现在提供了更为严格的控制参数,在25℃大约有±3%精确度,小于10%温度变化,在 UCC28C4x 使用。这一精度允许有意义的编程限制,一个特征目前尚未在竞争性BiCMOS设备出现。改进的振荡器和参考也有助于降低振波形变化中峰峰的波动,它经常被用来作为基础为斜坡补偿电力系统。 软启动 下面图表提供了一个运用UCC38C42典型软启动电路图。电阻和电容值的选择应能使COMP引脚达到一个控制频率,限制电源级的峰值电流。当软启动完成后,电流继续充电到VREF, 有效地去掉电路中PNP晶体管考虑。 备选的二极管和电阻并联迫使每次PWM经过UVLO时一次软启动同时参考(VREF)降低。没有二极管,电容在一个简短的损失后仍然继续充电,当再运用Vin时不能激活软启动。 振荡器同步 UCC38C4x振荡器同原来的双极性设备一样具有相同的同步特性。操作说明 U?100A中的信息,UC3842/3/4/5低成本 电流模式控制、(TI  SLUA143)仍然适用。该操作说明书描述了来自定时电容接地的小电阻如何能够提供一个插入点到外部时钟的同步,(见图2、3)。图2显示了UCC38C42可以同步到外部时钟源。这使数字脉冲序列的频率和停滞时间得到准确控制。 图2.振荡器同步电路 图表 3 图3.  同步到一个外部时钟 运用信息 注意事项 电源电压的最大绝对值是20V,包括可能出现的任何一种瞬态。如果超过了这个值,设备很可能损害。这与可在30V工作下的前任双极性设备形成对比。因此,电源引脚应解耦离地引脚尽可能的近。因为此设备中没有夹具,电源引脚应被保护以防外源超过20V。 对高频电力供应来说精心布置的印刷板一直是不可或缺的。由于设备切换速度和操作频率增加转换器布线变得日趋重要。 这8引脚装置只有一个单一的逻辑电源连接地。这就迫使栅极驱动电流脉冲流过相同的地面由控制电路提供参考。因此,互连线电感应当尽可能最小化。其中一个原因就是把设备(驱动)电路置于靠近其所驱动的场效应晶体管。注意,这可能与误差放大器和离噪音产生部件的反馈路径相冲突。 运用电路 图4. 典型的离线应用 应用信息 典型特征 振荡器频率vs时机电阻和电容                   TJ ? Temperature ? ? 振荡器的放电电流vs温度 误差放大器频率响应 COMPtoCS电压(与CS = 0)比温度 参考电压vs温度 参考短路电流vs温度 误差放大器输入偏置电流vs温度 、= 欠压锁定vs温度(UCC38C42和UCC38C44) 欠压锁定vs温度(UCC38C42和UCC38C44) 欠压锁定vs温度(UCC38C40和UCC38C41) 电源电流vs振荡器频率 电源电流vs温度 输出上升时间和下降时间vs温度 最大占空比vs振荡器频率 最大占空比vs温度 最大占空比vs温度 电流检测门限电压vs温度 CS到超时延迟时间vs温度 机械数据 注:UCC38C4x是在一个8引脚封装 注:A.所有线性单位:英寸(毫米)。 B.这图纸如有变更,恕不另行通知。 C.尺寸不包括塑模毛边或突起,不超过0.006(0,15)。 D,属于符合JEDEC的MS - MECHANICAL DATA 注:A.所有线性尺寸单位:英寸(毫米)。 B.这图纸如有变更,恕不另行通知。 C.尺寸不包括塑模毛边或突起. D.属于符合JEDEC的MO - 187 MECHANICAL DATA 注:A.所有线性尺寸单位:英寸(毫米)。 B.这图纸如有变更,恕不另行通知。 C,属于符合JEDEC的MS - 001
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