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L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路) - 全文

2018年01月23日 13:59 網絡整理 作者: 用戶評論(0

1、L6599D介紹

L6599D采用雙列16腳SO和DIP封裝。是一種雙通道可調同步降壓開關電源控制器,可輸出高、低兩側開關信號電壓,驅動兩只FET管。工作電壓為8.85~16V,工作溫度為-40~150℃,功耗為0.83W。適用于半橋串聯諧振軟開關變換器的控制芯片。在上一代產品L6598D的基礎上新增多種功能,如直接連接功率因數校正器(PFC)的專用輸出、兩級過流保護(OCP)、自鎖禁止輸入、輕負載突發模式操作和一個上電/斷電順序或欠壓保護輸入。

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

特點

1.50%占空比,變頻控制諧振半橋

2.高精度振蕩器

3.達到500KHz工作頻率

4.兩個級別OCP:頻移和鎖存關閉

5.接口有PFC控制器

6.禁用輸入鎖存

7.突發模式工作在輕負載下

8.輸入有開關順序或欠壓保護

9.非線性軟啟動為單調的輸出電壓上升

10.600V兼容的高側柵極驅動器集成了自舉二極管和高dV/dt免疫

11.-300/800mA高側和低側柵極驅動有UVLO下拉

2、L6599D引腳圖

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

3、L6599D引腳功能

1.Css:軟啟動端。此腳與地(GND)間接一只電容Css,與4腳(RFmin)間接一只電阻Rss,用以確定軟啟動時的最高工作頻率。當Vcc(12腳)《UVLO(低電壓閉鎖),LINE(7腳)《1.25V或》6V,DIS(8腳)》1.85V(禁止端),ISEN(6腳)》1.5V,DELAY(2腳)》3.5V,以及當ISEN的電壓超過0.8V或長時間超過0.75V時,芯片關閉,電容器Css通過芯片內部開關放電,以使再啟動過程為軟啟動。

2.DELAY:過載電流延遲關斷端。此端對地并聯接入電阻Rd和電容Cd各一只,設置過載電流的最長持續時間。當ISEN腳的電壓超過0.8V時,芯片內部將通過150uA的恒流源向Cd充電,當充電電壓超過2.0V時,芯片輸出將被關斷,軟啟動電容Css上的電也被放掉。電路關斷之后,過流信號消失,芯片內部對Cd充電的3.5V電源被關斷,Cd上的電通過Rd放掉,至電壓低于0.3V時,軟啟動開始。這樣,在過載或短路狀態下,芯片周而復始地工作于間歇工作狀態。(Rd應不小于2V/150uA=13.3kΩ。Rd越大,允許過流時間越短,關斷時間越長。)

3.CF:定時電容。對地間連接一只電容Cf,和4腳對地的RFmin配合可編程振蕩器的開關頻率。

4.RFmin:最低振蕩頻率設置。4腳提供2V基準電壓,并且,從4腳到地接一只電阻RFmin,用于設置最低振蕩頻率。從4腳接一只電阻RFmax,通過反饋環路控制的光耦接地,將用于調整交換器的振蕩頻率。RFmax是最高工作頻率設置電阻。4腳―1腳―GND間的RC網絡實現軟啟動。

5.STBY:Standby,間歇工作模式門限(《1.25V)。5腳受反饋電壓控制,和內部的1.25V基準電壓比較,如果5腳電壓低于1.25V的基準電壓,則芯片處于靜止狀態,并且只有較小的靜態工作電流。當5腳電壓超過基準電壓50mV時,芯片重新開始工作。這個過程中,軟啟動并不起作用。當負載降到某個水平之下(輕載)時,通過RFmax和光耦(參見結構圖),這個功能使芯片實行間歇工作模式。如果5腳與4腳間沒有電路關聯,則間歇工作模式不被啟用。

6.ISEN:電流檢測信號輸入端。6腳通過電阻分流器或容性的電流傳感器檢測主回路中的電流。這個輸入端沒有打算實現逐周控制,因此必須通過濾波獲得平均電流信息。當電壓超過0.8V門限(有50mV回差,即一旦越過0.8V,而后只要不回落到0.75V以下,就仍然起作用),1腳的軟啟動電容器就被芯片內部放電,工作頻率增加以限制功率輸出。在主電路短路的情況下,這通常使得電路的峰值電流幾乎恒定。考慮到過流時間被2腳設置,如果電流繼續增大,盡管頻率增加,當電壓超過另一比較器的基準電壓(1.5V)時,驅動器將關閉,能量損耗幾乎回到啟動之前的水平。檢測信息被閉鎖,只有當電源電壓Vcc低于UVLO時,芯片才會被重新啟動。如果這個功能不用,請將4腳接地。

7.LINE:輸入電壓檢測。此端由分壓電阻取樣交流或直流輸入電壓(在系統和PFC之間)進行保護。檢測電壓低于1.25V時,關閉輸出(非閉鎖)并釋放軟啟動電容器。電壓高于1.25V時重新軟啟動。這個比較器具有滯后作用:如果檢測電壓低于1.25V,內部的15uA恒流源被打開。在7腳對地間接一只電容,以消除噪聲干擾。該腳電壓被內部的6.3V齊納二極管所限,6.3V齊納二極管的導通使得芯片的輸出關斷(非閉鎖)。如果該功能不被使用,該腳電壓在1.25V到6V之間。

8.DIS:Disable,閉鎖式驅動關閉。該腳內部連接一只比較器,當該腳電壓超過1.85V時,芯片閉鎖式關機,只有當將芯片工作電壓Vcc降低到UVLO門限之下時,才能夠重新開始工作。如果不使用此功能,請將該引腳接地。

9.PFC_STOP:打開PFC(功率因數校正)控制器的控制渠道。這個引腳的開放,是為了停止PFC控制器的工作,以達到保護目的或間歇工作模式。當芯片被DIS》1.85V、ISEN》1.5V、LINE》6V和STBY《1.25V關閉時,9腳輸出被拉低。當DELAY端電壓超過2V,且沒有回復到0.3V之下時,該端也被拉低。在UVLO(低壓閉鎖)期間,該引腳是開放的。允許此腳懸空不使用。

10.GND:芯片地。回路電流為低端門極驅動電流和芯片偏置工作電流之和。所有相關的地都應該和這個腳連通,并且要同脈沖控制回路分開。

11.LVG:低端門極驅動輸出。該腳能夠提供0.3A的小驅動電流。源極0.8A(?)。吸入(?)峰值電流驅動半橋電路的低端MOS管。在UVLO期間,LVG被拉低到地電平。

12.Vcc:電源包括芯片的信號部分和低端MOS管的門極驅動。接一只小的濾波電容(0.1uF)有利于芯片信號電路得到一個干凈的偏置電壓。

13.N.C.:空引腳,用于高電壓隔離,增大Vcc和14腳間的間距。該針內部沒有連接,與高壓隔離,并且使得在PCB上能夠滿足安全規程(漏電距離)的要求。

14.OUT:高端門極驅動的浮地。為高端門極驅動電流提供電流返回回路。應仔細布局以避免出現太大的低于地的毛刺。

15.HVG:高端懸浮門極驅動輸出。該腳能夠提供0.3A的小驅動電流。源極0.8A(?)。吸入(?)峰值電流驅動半橋電路的上端MOS管。有一只電阻通過芯片內部連接到14腳(OUT)以確保在UVLO期間不懸浮驅動。

16.VBOOT:高端門極驅動浮動電源。在16腳(Vboot)與14腳(OUT)間連接一只自舉電容Cboot,被芯片內部的一個自舉二極管與低端門極驅動器同步驅動。這個專利結構替換通常使用的外在二極管。

4、L6599D內部方框圖

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

極限參數

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

注:14、15和16腳的抗靜電能力(ESD)保證在900V以上。

5、L6599D應用電路

應用電路(一)

作在空載或非常輕的負載狀態

當諧振半橋輕載或卸掉所有負載時,它的開關頻率在最大值。要保持輸出電壓在控制之下和避免軟開關失敗,必須有一個必要的殘余磁化電流流經變壓器。然而,這電流會導致變換器在空載時伴生一個非常低的空載損耗。

驅動器可以使用5腳(STBY)工作于脈沖間歇工作模式:如果5腳電壓低于1.25V,則IC進入一種空閑狀態,兩個門極驅動均為低,振蕩器被停止,軟開關電容Css保留它的充電狀態,只有RFmin引腳上的2V電壓基準耗電和Vcc電容上的自放電。當5腳電壓超過1.25V50mV后,IC恢復正常工作。

要實現脈沖間歇工作模式,必須使STBY引腳的電壓與反饋環路相關。圖所示是最簡單的方案,可以與較窄的輸入電壓范圍匹配。

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

圖 ?實現脈沖間歇工作模式:窄輸入電壓范圍

然而,諧振變換器的開關頻率,也取決于輸入電壓;假若輸入電壓范圍很大,則對于上圖來說,PoutB的值將有很大變化。這時,推薦使用下圖的電路,將輸入電壓信號引入到STBY腳。由于開關頻率和輸入電壓之間強烈的非線性關系,經驗驗證,RA/(RA+RB)的修正使PoutB的變化減到最小。請小心地選擇RA+RB的總值大于大于Rc,使作用減到最小,對LINE引腳的電壓。

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

圖 ?實現脈沖間歇工作模式:寬輸入電壓范圍

應用電路(二)

L6599D的LLC半橋電路

L6599D工作原理(L6599D引腳功能及應用電路)

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