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一、 基本结构及引脚功能 tea1761t采用8引脚小外形(so)封装,引脚排列如图1所示。图2为tea1761a的内部结构框图。 表1所示了tea1761t的各个引脚功能。 表1 tea1761t引脚功能 2.2 功能与工作原理 2.2.1 启动与欠电压锁定(uvlo) tea1761t加电后,又要引脚vcc上的电压达到约8.6v,ic则启动,同步整流电路和电压/电流感测电路均被激活。如果vcc电压降至8.1v以下,ic则进入uvlo状态,sr驱动器输出保持低电平,光电耦合器驱动器输出被禁止。 2.2.2 同步整流 在ic引脚srsense上的一个-310mv的负电压被感测后,sr驱动器输出电压为高电平,外部mosfet导通。只要在引脚srsense上的电压升高到-55mv,驱动器输出电压被调整。当引脚srsense上的电压升至-12mv以上时,驱动器输出被下拉到地电平。在sr mosfet导通后,在srsense引脚上的输入信号将消隐2μs,以防止在次级行程开始时由于高频振铃引起的虚假关断。由于在引脚srsense上的电压为
电压,并输入到fa5531p的zcd引脚。当次级电流下降到零时,谐振电路的谐振电压迅速下降,辅助绕组的感应电压也迅速下降,当zcd引脚上的电压降至谷底探测阈值时,fa5531p驱动输出使v1重新导通。由于电阻rzcd、电容czcd会引入延时,选择合适的rzcd、czcd值,就可实现v1零电压开通。 2.3 同步整流电路 采用teal761t的同步整流电路如图6所示。同步信号srsense直接取自高频变压器次级,r3是输出电流取样电阻,通过选择合适的r3的阻值,可控制最大输出电流。tea1761t具有欠电压锁定和启动功能,d2为tea1761t提供电源,同时检测输出电压,当vcc引脚电压高于8.6v,tea1761t激活同步整流电路和输出电压与输出电流检测电路。当电压低于8.1v时,则进入欠电压锁定状态,驱动输出保持低电平,光耦反馈输出被封锁。 分路整流器7*31、光电耦合器n1和分压电阻等组成输出电压反馈回路,将开关电源次级输出电压与参考电压的偏差反馈给初级的控制电路,调节隔离变换器功率开关占空比,稳定开关电源输出电压。7*31提供高精度基准电压,分压电阻对输出电压采样,
概述 tea1761t和tea1762t是恩智浦(nxp)半导体公司采用soi(silicon on insulator, soi)工艺制作的开关电源次级同步整流器(sr)控制器ic。两种控制器主要是在不连续电流模式(dcm)和准谐振(qr)反激式变换器次级上用于同步整流控制。其共同特点如下所述: (1)一般特性 ①组合了同步整流和初级反馈控制功能; ②电源电压范围宽,达8.6~38v; ③高度集成仅需很少量的外部元件; ④宽光电耦合器输出电压范围(3.5v至38v); ⑤为电压控制内置2.5v的精密(<1%)电压参考vref; ⑥为mosfet提供10v的高驱动电压。 (2)绿色特征 ①非常小的电流消耗; ②从无载到满载具有高系统效率。 (3)保护特征 ①欠电压保护; ②门限为150℃(带12℃滞后)的过温度保护。 tea1761t采用so8封装,tea1762t则采用so14封装。与tea1761t比较,tea1762t多出一个光电耦合器驱动输出引脚和一个保护输入引脚及一个参考电压输出引脚。
一、关于tea1762t的一般介绍 tea1762t采用so14封装,引脚配置如图1所示。图2为其芯片电路组成框图。 tea1762t的各个引脚功能如表1所列。 将图2所示的tea1762t芯片电路与tea1761t的芯片电路进行比较,主要不同点是: (1)tea1762t的感测地和功率级地是分开的; (2)tea1762t将2.5v(±1%)的参考电压从引脚9(引脚vref)引出; (3)tea1762t增设了门限电压是1.25v的保护输入引脚4(引脚protect); (4)tea1762t比tea1761t多出一个光耦合器驱动器输出。 二、 tea1762t的典型应用电路 tea1762t的应用电路实例如图3所示。 tr为反激式变压器,qprim是初级功率开关(mosfet),qsec是次级同步整流器(sr)mosfet。smps的输出电压由电阻rfb1和rfb2设定。由tea1762t引脚optoreg和引脚optoprot驱动的光耦合器opt1和opt2,通过光耦晶体管反馈到初级侧控制器,提供输出电压调整和过电
一、 基本结构及引脚功能
TEA1761T采用8引脚小外形(SO)封装,引脚排列如图1所示。图2为TEA1761A的内部结构框图。
概述
TEA1761T和TEA1762T是恩智浦(NXP)半导体公司采用SOI(Silicon On Insulator, SOI)工艺制作的开关电源次级同步整流器(SR)控制器IC。两种控制器主要是在不连续电流模式(DCM)...