常用开关电源芯片大全
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常用开关电源芯片大全
第1章DC-DC电源转换器/基准电压源
1.1 DC-DC电源转换器
1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT3114
2.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP3000
3.高效3A开关稳压器AP1501
4.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN5660
5.小功率极性反转电源转换器ICL7660
6.高效率DC-DC电源转换控制器IRU3037
7.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL6420
8.单片降压式开关稳压器L4960
9.大功率开关稳压器L4970A
11.2A高效率单片开关稳压器L4978
12.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970
14.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV
15.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV
16.可调升压开关稳压器LM2577
17.3A降压开关稳压器LM2596
18.高效率5A开关稳压器LM2678
19.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM2704
20.电流模式升压式电源转换器LM2733
21.低噪声升压式电源转换器LM2750
22.小型75V降压式稳压器LM5007
23.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT1073
24.升压式DC-DC电源转换器LT1615
25.隔离式开关稳压器LT1725
26.低功耗升压电荷泵LT1751
27.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT1765
28.大电流升压转换器LT1935 本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!
29.高效升压式电荷泵LT1937
30.高压输入降压式电源转换器LT1956
32.高压升/降压式电源转换器LT3433
33.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT3436
34.通用升压式DC-DC电源转换器LT3460
35.高效率低功耗升压式电源转换器LT3464
37.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT3782
38.微型低功耗电源转换器LTC1754
40.低噪声高效率降压式电荷泵LTC1911
41.低噪声电荷泵LTC3200/LTC3200-5
42.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC3251
43.双输出/低噪声/降压式电荷泵LTC3252
44.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC3401
45.低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC3402
46.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC3405
47.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC3407
48.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC3416
49.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC3426
50.2A两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC3428
51.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC3440
52.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC3442
54.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC3703
55.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC3736
56.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC3770
57.双2相DC-DC电源同步控制器LTC3802
58.高性能升压式DC-DC电源转换器MAX1513/MAX1514
59.精简型升压式DC-DC电源转换器MAX1522/MAX1523/MAX1524
60.高效率40V升压式DC-DC电源转换器MAX1553/MAX1554
61.高效率升压式LED电压调节器MAX1561/MAX1599
62.高效率5路输出DC-DC电源转换器MAX1565 本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!
63.双输出升压式DC-DC电源转换器MAX1582/MAX1582Y
64.驱动白光LED的升压式DC-DC电源转换器MAX1583
65.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1642/MAX1643
66.2A降压式开关稳压器MAX1644
67.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1674/MAX1675/MAX1676
68.高效率双输出DC-DC电源转换器MAX1677
69.低噪声1A降压式DC-DC电源转换器MAX1684/MAX1685
70.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1698
71.高效率双输出降压式DC-DC电源转换器MAX1715
72.小体积升压式DC-DC电源转换器MAX1722/MAX1723/MAX1724
73.输出电流为50mA的降压式电荷泵MAX1730
74.升/降压式电荷泵MAX1759
75.高效率多路输出DC-DC电源转换器MAX1800
76.3A同步整流降压式稳压型MAX1830/MAX1831
77.双输出开关式LCD电源控制器MAX1878
78.电流模式升压式DC-DC电源转换器MAX1896
79.具有复位功能的升压式DC-DC电源转换器MAX1947
80.高效率PWM降压式稳压器MAX1992/MAX1993
81.大电流输出升压式DC-DC电源转换器MAX618
82.低功耗升压或降压式DC-DC电源转换器MAX629
83.PWM升压式DC-DC电源转换器MAX668/MAX669
84.大电流PWM降压式开关稳压器MAX724/MAX726
85.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX756/MAX757
86.高效率大电流DC-DC电源转换器MAX761/MAX762
87.隔离式DC-DC电源转换器MAX8515/MAX8515A
88.高性能24V升压式DC-DC电源转换器MAX8727
89.升/降压式DC-DC电源转换器MC33063A/MC34063A
90.5A升压/降压/反向DC-DC电源转换器MC33167/MC34167
91.低噪声无电感电荷泵MCP1252/MCP1253
92.高频脉宽调制降压稳压器MIC2203 本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!
93.大功率DC-DC升压电源转换器MIC2295
94.单片微型高压开关稳压器NCP1030/NCP1031
95.低功耗升压式DC-DC电源转换器NCP1400A
96.高压DC-DC电源转换器NCP1403
97.单片微功率高频升压式DC-DC电源转换器NCP1410
98.同步整流PFM步进式DC-DC电源转换器NCP1421
99.高效率大电流开关电压调整器NCP1442/NCP1443/NCP1444/NCP1445
100.新型双模式开关稳压器NCP1501
101.高效率大电流输出DC-DC电源转换器NCP1550
102.同步降压式DC-DC电源转换器NCP1570
103.高效率升压式DC-DC电源转换器NCP5008/NCP5009
104.大电流高速稳压器RT9173/RT9173A
105.高效率升压式DC-DC电源转换器RT9262/RT9262A
106.升压式DC-DC电源转换器SP6644/SP6645
107.低功耗升压式DC-DC电源转换器SP6691
108.新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350
109.无电感降压式电荷泵TPS6050x
110.高效率升压式电源转换器TPS6101x
111.28V恒流白色LED驱动器TPS61042
112.具有LDO输出的升压式DC-DC电源转换器TPS6112x
113.低噪声同步降压式DC-DC电源转换器TPS6200x
114.三路高效率大功率DC-DC电源转换器TPS75003
115.高效率DC-DC电源转换器UCC39421/UCC39422
116.PWM控制升压式DC-DC电源转换器XC6371
117.白光LED驱动专用DC-DC电源转换器XC9116
118.500mA同步整流降压式DC-DC电源转换器XC9215/XC9216/XC9217
119.稳压输出电荷泵XC9801/XC9802
120.高效率升压式电源转换器ZXLB1600
1.2 线性/低压差稳压器
121.具有可关断功能的多端稳压器BAXXX 本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!
122.高压线性稳压器HIP5600
123.多路输出稳压器KA7630/KA7631
124.三端低压差稳压器LM2937
125.可调输出低压差稳压器LM2991
126.三端可调稳压器LM117/LM317
127.低压降CMOS500mA线性稳压器LP38691/LP38693
128.输入电压从12V到450V的可调线性稳压器LR8
129.300mA非常低压降稳压器(VLDO)LTC3025
130.大电流低压差线性稳压器LX8610
131.200mA负输出低压差线性稳压器MAX1735
132.150mA低压差线性稳压器MAX8875
133.带开关控制的低压差稳压器MC33375
134.带有线性调节器的稳压器MC33998
136.低静态电流低压差稳压器NCP562/NCP563
137.具有使能控制功能的多端稳压器PQxx
138.五端可调稳压器SI-3025B/SI-3157B
TOP开关芯片资料
TOP开关电源芯片工作原理及应用电路
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TOP开关电源芯片工作原理及应用电路
1.什么叫TOP开关电源芯片
TOP开关电源的芯片组是三端离线式脉宽调制单片开关集成电路TOP(ThreeterminalofflinePWM)的简称,TOP将PWM控制器与功率开关MOSFET合二为一封装在一起,。采用TOP开关集成电路设计开关电源,可使电路大为简化,体积进一步缩小,成本也明显降低。
2.TOP开关结构及工作原理
2.1 结构
TOP开关集各种控制功能、保护功能及耐压700V的功率开关MOSFET于一体,采用TO220或8脚DIP封装。少数采用8脚封装的TOP开关,除D、C两引脚外,其余6脚实际连在一起,作为S端,故仍系三端器件。三个引出端分别是漏极端D、源极端S和控制端C。其中,D是内装MOSFET的漏极,也是内部电流的检测点,起动操作时,漏极端由一个内部电流源提供内部偏置电流。控制端C控制输出占空比,是误差放大器和反馈电流的输入端。在正常操作时,内部的旁路调整端提供内部偏置电流,且能在输入异常时,自动锁定保护。源极端S是MOSFET的源极,同时是TOP开关及开关电源初级电路的公共接地点及基准点。图1 为TOP开关电源芯片的内部结构电路图
图1TOP开关内部工作原理框图
2.2工作原理
TOP包括10部分,其中Zc为控制端的动态阻抗,RE是误差电压检测电阻。RA与CA构成截止频率为7kHz的低通滤波器。主要特点是:
(1)前沿消隐设计,延迟了次级整流二级管反向恢复产生的尖峰电流冲击;
(2)自动重起动功能,以典型值为5%的自动重起动占空比接通和关断;
(3)低电磁干扰性(EMI),TOP系列器件采用了与外壳的源极相连,使金属底座及散热器的dv/dt=0,从而降低了电压型控制方式与逐周期峰值电流限制;
VIPer12A功率开关电源IC
LK VIPer12A AC/DC PWM功率开关
- 1 -
特点
宽电压85~265Vac输入
待机功耗小于120mW@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
9V~38V宽VDD工作电压
电流模式PWM控制方式
内置过温、过流、过压、欠压锁
定等保护功能
兼容VIPer12管脚(不需
要修改电路走线及变压器)
封装形式:DIP8、SOP8
应用领域
典型电磁炉BUCK电路应用方案
小功率充电器
小功率适配器
待机电源
DVD、DVB以及其他便携式设备
电源 概述
是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压
启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决
方案。
芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片
提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
管脚图
DIP8 SOP8
输出功率表
输入电压 85Vac~265Vac 180Vac~265Vac 输出功率 8W 13W 注:输出功率10W以上,建议根据实际方案增加散热措施: 增加独立散热片; 其他散热措施。
典型示意电路图
v1.6
LK VIPer12A
LK VIPer12A
LK VIPer12A LK VIPer12A
内部方框图
内部电源产生电路
--+8V/14.5V
前沿消隐电路
--+振荡电路
S
R1R2R3
0.23VS2R1Q
Q
GNDDRAIN
FBVDD
基准电路LVDD
VREF
过温保护电路欠压保护电路
S1过压保护电路
VDD钳位电路230ohm1K ohm驱动
管脚示意图
DIP8/SOP8
管脚说明
名称 管脚序号 管脚说明
GND 1,2 芯片地,同时也是内置高压MOS管SOURCE端口
FB 3 反馈输入端口
VDD 4 芯片电源端,工作电压范围可达9V——38V
DRAIN 5,6,7,8 内置高压MOS管的DRAIN,同时芯片启动时,也做芯片的启动 LK VIPer12A AC/DC PWM功率开关v1.6
电源管理芯片型号
电源管理芯片型号
电源管理芯片是一种用于控制和管理电源供应的集成电路,常用于电子设备和计算机系统中。它能够监测电源电压、电流和温度等参数,以确保电子设备或计算机系统正常工作,并保护设备免受过电压、过电流和过温等不良条件的损害。
电源管理芯片的型号有很多种,下面简单介绍几种常见的型号。
1. MAX77650:这是一款高性能、集成度很高的电源管理芯片。它具有多种功能,包括锂电池充放电管理、电源管理和系统监测等。它采用低功耗设计,能够延长电池寿命,同时提供多种省电模式。
2. TPS54160:这是一款高效率、同步降压型电源管理芯片。它适用于工业和通讯设备,能够提供稳定的电源输出。它的主要特点是高效率和低纹波,能够满足电子设备对稳定电源的要求。
3. LT3652:这是一款微型化、高效率的电源管理芯片。它适用于锂电池充电和电源管理。它采用了开关电源技术,能够提供高效率的电源转换,同时集成了多种保护机制,能够确保电子设备的安全使用。
4. LTC6804:这是一款用于电池管理的芯片。它可以对电池进行均衡充放电,并能够监测电池的电压、温度和容量等参数。它采用高精度的ADC技术,能够提供准确的电池状态监测。
5. BQ25895:这是一款专用于充电管理的芯片。它支持快速充电和逆变充电模式,能够根据不同设备的需求,选择合适的充电模式。同时,它还具有多种保护机制,能够保护设备免受过充、过放和短路等不良条件的损害。
以上仅是部分电源管理芯片的型号介绍,每一款型号都有自己的特点和应用场合。随着电子设备的不断发展,电源管理芯片的功能和性能也在不断提高,以满足电子设备对高效、稳定和安全电源供应的需求。
液晶常用电源管理芯片
液晶常⽤电源管理芯⽚
1200AP40 1200AP60、1203P60
200D6、203D6 DAP8A 可互代
203D6/1203P6 DAP8A
2S0680 2S0880
3S0680 3S0880
5S0765 DP104、DP704
8S0765C DP704加24V得稳压⼆极管
ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141
ACT4065 ZA3020/MP1580
ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430
ACT6311 LT1937
ACT6906 LTC3406/A T1366/MP2104
AMC2576 LM2576
AMC2596 LM2596
AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC34063A AMC34063
AMC7660 AJC1564
AP8012 VIPer12A
AP8022 VIPer22A
DAP02 可⽤SG5841 /SG6841代换
DAP02ALSZ SG6841
DAP02ALSZ SG6841
DAP7A、DP8A 203D6、1203P6
DH321、DL321 Q100、DM0265R
DM0465R DM/CM0565R
DM0465R/DM0565R ⽤cm0565r代换(取掉4脚得稳压⼆极管) DP104 5S0765
DP704 5S0765
DP706 5S0765
DP804 DP904
FAN7601 LAF0001
LD7552 可⽤SG6841代(改4脚电阻)
LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24K
OB2268CP OB2269CP
OB2268CP SG6841改4脚100K电阻为2047KOCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200
OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160 LTC3407
OCP2576 LM2576
OCP3601 MB3800
MC34063芯片原理与应用大全
1mc34063开关电源用法详解 34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。 1. MC34063 DC/DC变换器控制电路简介: MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。 特点: *能在3.0-40V的输入电压下工作 *短路电流限制 *低静态电流 *输出开关电流可达1.5A(无外接三极管) *输出电压可调 *工作振荡频率从100HZ到100KHZ 2.MC34063引脚图及原理框图 中启航数码网: MC34063 电路原理 振荡器通过恒流源对外接在CT 管脚(3 脚)上的定时电容不断地充电和放电以产生振荡波形。充电和放电电流都是恒定的,振荡频率仅取决于外接定时电容的容量。与门的C 输入端在振荡器对外充电时为高电平,D 输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。当C 和D输入端都变成高电平时触发器被置为高电平,输出开关管导通;反之当振荡器在放电期间,C 输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态。 电流限制通过检测连接在VCC(即6脚)和7 脚之间采样电阻(Rsc)上的压降来完成,当检测到电阻上的电压降接近超过300 mV 时,电流限制电路开始工作,这时通过CT 管脚(3 脚) 对定
2时电容进行快速充电以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。 线性稳压电源效率低,所以通常不适合于大电流或输入、输出电压相差大的情况。开关电源的效率相对较高,而且效率不随输入电压的升高而降低,电源通常不需要大散热器,体积较小,因此在很多应用场合成为必然之选。开关电源按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。 斩波型开关电源 斩波型开关电源按其拓扑结构通常可以分为3种:降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-boost)。降压型开关电源电路通常如图1所示。 图1中,T为开关管,L1为储能电感,C1为滤波电容,D1为续流二极管。当开关管导通时,电感被充磁,电感中的电流线性增加,电能转换为磁能存储在电感中。设电感的初始电流为iL0,则流过电感的电流与时间t的关系为: iLt= iL1+(Vi-Vo-Vs)t/L,Vs为T的导通电压。 当T关断时,L1通过D1续流,从而电感的电流线性减小,设电感的初始电流为iL1,则则流过电感的电流与时间t的关系: iLt="iL1-"(Vo+Vf)t/L,Vf为D1的正向饱和电压。 图1 降压型开关电源基本电路 34063的特殊应用 ● 扩展输出电流的应用 DC/DC转换器34063开关管允许的峰值电流为1.5A,超过这个值可能会造成34063永久损坏。由于通过开关管的电流为梯形波,所以输出的平均电流和峰值电流间存在一个差值。如果使用较大的电感,这个差值就会比较小,这样输出的平均电流就可以做得比较大。例如,输入电压为9V,输出电压为3.3V,采用220μH的电感,输出平均电流达到900mA,峰值电流为1200mA。 单纯依赖34063内部的开关管实现比900mA更高的输出电流不是不可以做到,但可靠性会受影响。要想达到更大的输出电流,必须借助外加开关管。图2和图3是外接开关管降压电路和升压电路。 升压型达林顿及非达林顿接法
494芯片各脚电压参数
494芯片各脚电压参数
494芯片是一种常见的集成电路芯片,常用于电力电子领域的开关电源设计中。在设计和使用494芯片时,了解其各脚电压参数是非常重要的,这将有助于确保电路的正常运行和性能优化。
首先,我们来了解一下494芯片的基本情况。494芯片是一款PWM(脉冲宽度调制)控制器,其主要功能是将输入的直流电压转换为可调的高频脉冲信号,进而用于控制开关电源的输出。因此,在设计电源电路时,我们需要关注494芯片的输入和输出电压参数。
494芯片的引脚布局如下所示:
1. VCC:这是494芯片的电源引脚,通常需要连接到正电压源,其电压范围为5V至40V。为了稳定电源电压,我们可以在芯片上添加适当的滤波电容。
2. VREF:这是报告参考电压的引脚,通常需要连接到一个参考电压源,用于设置PWM调节电路的参考值。
3. COMP:这是比较器的输出引脚,通常需要连接到外部的比较器和滤波电路,用于实现过压、过流等保护功能。
4. INV和OUT:其中INV是反向输入,OUT是输出引脚,通常需要连接到MOS管驱动电路中。这两个引脚起到了控制MOS管导通和关断的作用,可以根据需要调整占空比来控制输出的电压。占空比为50%时,输出电压最大。
在使用494芯片时,我们需要根据具体的应用要求来调整各脚的电压参数。下面,我将深入探讨一些关键的电压参数。
首先是输入电压范围。根据494芯片的规格书,其输入电压范围在5V至40V之间。因此,在设计电源电路时,我们需要确保输入电压在这个范围内,并且注意输入电压的稳定性,以避免对芯片的损坏。
其次是参考电压的设置。参考电压对于PWM调节电路来说非常重要,它决定了输出电压的大小和精度。通常情况下,我们需要根据所需的输出电压范围来设置参考电压。可以通过一个稳压电路或者一个可调电阻来提供稳定的参考电压。
接下来是比较器的输出电压。比较器的输出电压用于触发保护电路,如过压保护和过流保护等。因此,在设计电路时,我们需要根据具体应用需求来设置比较器的输出阈值。这可以通过调整外部电阻或者使用可调电位器来实现。
电源芯片介绍全
电源芯片
调压器、DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性
7800系列三端稳压器〔正输出〕
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流限制和平安工作保护电路。类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可调稳压器〔正输出〕
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流限制、热过载和平安工作区保护电路。
78L00AC、78L00C 系列三端稳压器〔正输出〕
输出电压固定;输出电压误差有±4%〔78L00AC〕、±4%〔78L00C〕;输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流限制、过热切断功能。类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 稳压器
输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和平安工作区保护装置。
78PGA 可调稳压器〔正输出〕
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和平安工作区保护装置。
79N00 系列三端稳压器〔负输出〕
输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流限制、过热和平安工作区限制电路。类似型号AN79N00、μPC79N00H。
常用全桥芯片
全桥芯片是电力电子应用中常用的一种芯片,常用于直流电机的驱动、电源的开关控制等应用。以下是几种常用的全桥芯片:
IR2110:国际整流器(International Rectifier)公司的一种全桥驱动芯片,主要用于高频交流电源、电机驱动等应用,具有高速开关、低通信损失等特点。
IRS2186:英飞凌半导体(Infineon)公司的一种全桥驱动芯片,可用于高功率直流电机驱动、交流电源等应用,具有内置过流保护、电源电压过高/过低保护等特点。
HIP4081A:意法半导体(STMicroelectronics)公司的一种高性能全桥驱动芯片,可用于大功率电机驱动、电源开关等应用,具有高速响应、低输入电流等特点。
LM5104:德州仪器(Texas Instruments)公司的一种全桥驱动芯片,主要用于高电压电源、电机驱动等应用,具有快速反应、低反馈电流等特点。
FAN7380:Fairchild半导体公司的一种高速全桥驱动芯片,主要用于电源开关、电机驱动等应用,具有短路保护、低功耗等特点。
UC2845芯片资料介绍及维修方法
UC2845芯片资料介绍及维修方法
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UC2845D8和开关电源设计资料及电源维修方法
7脚: Vcc是电源。VCC比较器上下门限分别为:8.4V/7.6V,UC2845最 小工作电压为8.2V,此时耗电在1mA以下。输入电压可以通过一 个大阻值电阻从高压降压获得。芯片工作后,输入电压可在
7.6V~36V之间波动,(内部有一个36V的齐纳二极管作为稳压
管,从VCC连接至地,它的作用是保护集成电路免受系统启动或
运行期间所产生的过高电压的破坏),低于7.6V就停止工作。工
作时耗电约为15mA,此电流可通过反馈电阻提供。当Vcc欠压,
UC2845D8参考电压输出端8脚将无+5V输出,从而导致RC振荡停
止工作。
8脚: 为5V基准电压输出端,有50mA的负载能力。
②主要特性
用于20-50W的小功率开关电源,管脚少,电路简单。
1. 单输出级,可以驱动MOS、晶体管。
2. 自动前馈补偿。
3. 锁存脉宽调制,用于逐周期限流。
4. 具有精密的电压基准源(±l%),电压调整率可达0.01%。
5. 基准电压为4.9~5.1V,电流模式工作频率可达500kHz。
6. 低启动电压和工作电流,启动电流
7. 电流图腾柱输出,1A。
8.有欠电压锁定保护和过电流保护功能。
③芯片原理内部框图如图4-5。
图4-5:UC2845电源控制芯片原理框图
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开关电源控制芯片M51995及其应用
开关电源控制芯片 M51995 及其应用
1 引言
M51995A 是一专门为 AC/DC 变换设计的离线式开关电源初级 PWM 控
制芯片。该芯片内置大容量图腾柱电路,可以直接驱动 MOSFET。M51995A
不仅具有高频振荡和快速输出能力,而且具有快速响应的电流限制功能。它的
另一大特点是过流时采用断续方式工作。芯片的主要特征如下:
S500kHz 工作频率;
S 输出电流达±2A,输出上升时间 60μs,下降时间
40μs;
S 起动电流小,典型值为 90μA;
S 起动电压和关闭电压间压差大:起动电压为 16V,关闭电压为 10V;
S 改进图腾柱输出方法,穿透电流小;
S 过流保护采用断续方式工作;
S 用逐脉冲方法快速限制电流;
S 欠压、过压锁存电路。
2 管脚排列及说明
管脚排列见图 1。
各引脚定义如下:
COLLECTOR:图腾柱输出集电极
Vout:图腾柱输出
EMITTER:图腾柱输出发射极
VF:VF 控制端
ON/OFF:工作使能端
