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时间:2020-12-20
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1、CR6850C设计指导芯片特征:·低成本、极少的外围元件·PWM&PFM&CRM(周期复位模式)控制·低启动电流(约8µA)、低工作电流(约2mA)·电流模式控制·欠压锁定(UVLO)·内置同步斜坡补偿·PWM频率外部可调·轻载工作无音频噪音·内置前沿消隐·在输入90V~264V的宽电压下可实现恒·定最大输出功率·周期电流限制·GATE引脚驱动输出高电平钳位16.8V·VDD引脚过压保护25.5V·SOT-23-6L,SOP8,DIP-8无铅封装应用领域:·AC/DC电源适配器·电池充电器·开放式电源·备用开关电源·机顶盒开关电源·384X代替·兼容:SG6848J&LD7535&OB22
2、62&OB2263管脚信息:典型应用电路图:一、芯片工作原理1.功能概述:CR6853是用于36W以内离线式开关电源IC,其高集成度,低功耗的电流模PWM控制芯片,该芯片适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入PFM和CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6850C具有很低的启动电流,因此可以采用一个2MOhm的启动电阻。为了提高系统的稳定性,防止次谐波振荡,CR6850C内置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路
3、可以消除开关管每次开启产生的干扰。CR6850C内置了多种保护功能:过压保护、逐周期峰值电流限制、欠压锁定(可以用它实现短路和过流保护)以及输出驱动的高电平钳位在16.8V以下。而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。CR6850C提供SOT23-6L,SOT-8和DIP-8无铅封装。由于CR6850C高度集成,使用外围元件较少。采用CR6850C可以简化反激式隔离AC-DC开关电源设计,从而使设计者轻松的获得可靠的系统。图1.1CR6850C内部框图2.欠压锁定和启动电路:⑴、CR6850C具有如下两种启动方式:1)整流滤波前启动的方式,其启动电路见图1.2.1所示;2)整流滤
4、波后启动的方式,其启动电路见图1.2.2所示;图1.2.1整流前启动图1.2.2整流滤波后启动3、系统的启动时间:上面两种启动方式当电源上电开机时通过启动电阻给端的电容充电,直到端口电压达到芯片的启动电压(典型值15.3V)时芯片才被激活并且驱动整个电源系统正常工作。在图1.3.2中系统的最大启动延迟时间满足如下运算关系:其中::CR6850C的启动电流:系统的启动延迟时间:为R1与R2电阻值之和由于芯片具有低启动电流的特性并且考虑到空载的系统损耗,可以取得较大,具体值可在1.5MΩ~3MΩ范围内选取,推荐选用10uF/50V。如果发生保护,输出关断,导致辅助绕组掉电,端电压开始下降,当端
5、电压低于芯片的关闭电压(典型值10.2V)时,控制电路关断,芯片消耗电流变小,进入再次启动。图1.3.1典型启动电路如果需要系统具有更快的启动时间且在系统成本允许的情况下,您可参考图1.3.2电路中可以取得较小(但需要考虑系统的稳定性),的取值可以取得较大,这样既可缩短系统的启动时间同时也可降低系统空载时的待机功耗。图1.3.2快速启动电路4、启动电阻上最大损耗:其中,是最大输入整流后电压。对于一个通用输入(90Vac~264Vac),=374V5、正常工作频率CR6850C允许设计者根据系统的使用环境需要自行调整系统的工作频率,其PWM频率为:50K-100K;CR6850C的典型工作频
6、率为67kHz,其应用电路如图1.6,RI的取值决定了系统的工作频率,工作频率的设定可分别由以下公式计算出来。图1.6频率设置电路虽然CR6850C推荐系统PWM的工作频率范围可为50k~100kHz,但是芯片系统性能优化主要是被设计在50KHz~67KHz的应用范围,在应用时请注意。在PCBlayout时应尽可能使RI的接地端靠近芯片的GND端,以便减少干扰。6.FB输入端CR6850CFB端口各电压阈值相对应的系统工作状态可通过下图表示。图1.7.1FB端电压对应系统工作状态0.9V~1.4V为系统在空载或轻载时工作在CRM工作模式下的FB端电压;1.2V~4.7V为系统在常态工作模式
7、下的FB端电压;4.7V为系统开环状态时FB端电压,FB端的短路电流典型值为2.2mA。CR6850C采用传统的电流模式结构设计,其关断时间根据峰值电流调整,通过与主开关管MOSFET源极相连接的电流反馈电阻Rsense转化成电压反馈到CR6850C的SENSE端来实现控制。在正常工作时,这个峰值电流与FB具有如下关系式::FB端的电压。:与主开关管MOSFET源极相连接的电流反馈电阻阻值。注意事项:1).芯片在设计初始
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