k 拓朴是非常普遍被选用的架构,在小型化集成线路驱势下,QRcombo,不仅能效需要符合法规的要求,其待机损耗也是相当重要的评判指标。SO20封装不仅整合了PFC与QR也必须考量到绝缘空脚距离以致于有些脚位的功能是复合性的,就像HV/X2,BO/X2,PCS/PZCD...
在这之中尤其是以小PCS/PZCD比较敏感,避免用户在应注意而未注意情况下进行不恰当的PCB布局设计,产生异常动作保护触发的现象,以下就为大家介绍NCP1937相关的应用经验与注意事项。
NCP1937集成了功率因数修正(PFC)和准谐振(QR)反激式控制器,旨在用于电源适配器并实现高能效、紧凑型开关电源,例如:PD快充、电源、电动工具快充等方案。这是一款采用混合数字内核架构的AC-DC器件,能够提供更高能效、增强灵活性及简化系统设计应用。该 PFC级以最大频率箝位在临界导通模式(CrM)下运行时表现出接近1的功率因子。
该电路结合了构建一个坚固紧凑的 PFC级所需的所有必要功能,同时最大限度地减少外部器件的数量。准谐振电流模式反激级具有专有的谷值锁定电路,确保稳定的谷值开关。该系统工作到第四个谷值并切换到一个频率折返模式,最小频率箝位超出第4阶谷以消除可听噪声。跳周期模式操作允许在轻负载条件下具有出色的效率,同时待机功耗非常低。
在任何电源转换器中,PCB布局和布线需要考虑尽量减少噪声的产生和确保稳定运转。作为组合IC,NCP1937控制两个可变开关频率转换器而且彼此独立运行。事实上,PFC部分栅极驱动器和QR部分栅极驱动器可以在任意点开启和关闭。因此有必要特别关注当前的电流路径和接地点,以避免噪声在两个转换器之间的相互作用。
在为NCP1937布置PCB之前,建议区别并注释各种接地点(如图1所示)。下面的表 1说明了不同电流路径的接地点,并表示为PGNDx。同时,为了区别模拟或信号接地点,将其表示为AGNDx。星形接地在业界众所周知,是很好的实践布局方式。图2是NCP1937的应用线路在初级侧星形接地配置的范例。
分别提供单独的路径给PFC和反激式转换器的开关电流。从图1可知,PGND3到PGND4的电流路径(PFC电流路径)和PGND4到PGND5的电流路径(反激式转换器电流路径)是完全隔开,有各自的电流回路。这将避免开关电流和栅极来自两个转换器的驱动电流重叠。
PGND6 和PGND4之间的路径可以改善的浪涌(surge)的耐受度。建议使用单独的走线以及足够的线之间的接线尽可能越短越好。
点。连接PGND4和AGND1 之间应尽可能短且尽可能宽。PGND1、PGND2、PGND3之间可以是连续路径,即不需要隔离这些路径。
AGND1是模拟信号接地端的星形中心点。AGND2和AGND3应在该点相交。
安森美(onsemi)90W 电源适配器的展示板。接下来透过应用线)来进一步说明实践的PCB布局方式。摆放NCP1937時,IC可靠近PFC电流感测
建议PCS/PZCD和QCSloop 可优先布线,路径尽可能愈短愈好。任何高频驱动信号及高dv/dt信号,禁止穿越或靠近PCS/PZCD和QCS信号回传路径
所有小信号grounding必须都先连接到VCCSMT 电容。也就是VCCSMT 电容的接地端会呈现星形分散連接到所有的小信号grounding(蓝色grounding)
ESD,避免误触发保护机制另一方面为了通过ESD测试,会透过PCB布局的方式优化ESD能量的路径,避免误触发IC的保护机制。图5是优化前的接地方式,ESD能量会通过Ycap 到一次侧会经过独立Trace回到Bulkcap GND,但是另一个路径则会经过变压器绕组
简言之,针对ComboIC控制器来操作两个电源转换器,PCB布局是电源转换器可发挥高效能以及稳定操作的关键因素。遵循上述的接地建议,将有效减少一个转换器的噪声耦合其他转换器的敏感控制讯号。
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特性,所有这些都必须完全协同工作,才能成功实现一个在大负载范围上可获得高效率的小型
剖析 /
型号 封装形式供电电压最大输出功率效率功率因素 SC8201DIP8 SOP8110V-220V 20W80% 90%SC8201
。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V
效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。在大多数情况下,工作在这些功率水平的
:SD686X系列、SDH6821和SDH6871。其中SD686X系列和SDH6821内置高压MOSFET,可应用于
开关电源芯片作用 /
)工作原理 /
的需求日益增长。在这个快节奏的时代,我们需要一种高效、可靠的解决方案,以满足不断增长的功率需求和紧凑的设计要求。正是基于这样的需求,MK1808H应运而生。
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