混合频率模式绿色PWM控制器MC44603在开关电源中的应用
时间:03-15
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1. 引言
MC44603是美国安森美半导体公司(On Semiconductor)推出的增强型高性能PWM控制器,适用于电流模式或电压模式控制的离线式和DC-DC变换器。该控制器最大的特点是能够在变换器输出过载、欠载、短路等故障状态下自动变换工作模式。MC44603既可以工作在非连续模式下,也可以工作在连续模式下。下面对MC44603的特点、工作原理以及在开关电源中的典型应用进行介绍。
2 特点和引脚说明
2.1 特点
MC44603具有以下特点:
(1)提供两种控制模式:电流模式和电压模式;
(2)内置前馈补偿功能;
(3)具有逐周限流功能;
(4)振荡器频率精确可控,最高工作频率250KHz;
(5)基准电流外部编程可控;
(6)次级侧或初级侧检测;
(7)具有同步功能;
(8)大电流图腾柱式输出;
(9)具有欠压锁定功能;
(10)具有过压保护功能;
(11)具有振荡器引脚短路保护功能;
(12)监控功能编程可控;
(13)具有软启动功能;
(14)最大占空比可精确设定;
(15)具有祛磁保护(零电流检测)功能;
(16)内置可调精密基准电源;
(17)启动电流和工作电流低;
(18)待机工作模式编程可控;
(19)在待机工作模式下,工作频率受控下降;
(20)低dv/dt,低EMI。
2.2 引脚说明
MC44603采用PDIP -16和SOP-16L两种封装形式,如图1所示,其引脚功能简介如下:
·VCC(引脚1):偏置电源输入端,电压范围为9.0V-14.5V。
·VC(引脚2):输出级偏置电压接入端。
·Output(引脚3):输出端。峰值电流750mA,可驱动功率MOSFET和双极性晶体管。该端与引脚4之间须加入一只肖特基二极管,如IN5819。
·Gnd(引脚4):信号地。
·Foldback Input(引脚5):过载限流保护检测信号输入端。该端通过外接电阻分压器与检测偏置电源输入端(引脚1)相连,构成控制系统环路,可以实现平滑启动及过载保护。注意:该端输入电压信号应限制在1V以内,超过1V,该端将失效。
·Overvoltage Protection(OVP)(引脚6):过压保护信号输入端。如果该端上的电压超过17V,控制器的输出将被禁止,并进入重启动过程。过压保护阈值的大小编程可控。
·Current Sense Input(引脚7):电流检测信号输入端。该端通过电流检测电阻与功率MOSFET的源极相连。在电流工作模式下,PWM锁存器根据该端信号对输出信号进行控制。
·Demag Detection(引脚8):祛磁检测信号输入端。该端通过一电阻与变压器辅助绕组相连。该端信号显示出反激变换器的状态。如果将该端与引脚4直接接在一起,祛磁检测功能被禁止。
·Sync Input(引脚9):同步信号输入端。在该端输入同步脉冲信号,可实现控制器的外同步。如果无需同步,该端须直接接地。
·CT(引脚10):振荡器定时电容接入端。
·Soft-Start/DMAX/Voltage Mode(引脚11):软启动/最大占空比设置/电压控制模式信号输入端。该端接软启动电容。如果需要控制占空比,可在该端接入特定的阻容网络或电压源。如果将该端与引脚4直接相连,控制器将被关断。
·RPOWER Standby(引脚12):降频工作模式控制信号输入端。输入该端的电压信号决定了控制器是否需要转入降频工作模式,如待机模式。
·Error Amp Output(引脚13):误差放大器输出端。该端用于实现环路补偿。
·Voltage Feedback Input(引脚14):电压反馈信号输入端。该端为误差放大器反相输入端,可通过光耦反馈环路与变换器输出端相连。
·RFrequency Standby(引脚15):降频编程控制信号输入端。该端上的外接电阻用于确定降频工作模式的工作频率的大小。
·Rref(引脚16):内部基准电流设置端。该端上的外接电阻取值范围为5 kΩ~25 kΩ。
3 工作原理
MC44603是混合频率模式PWM控制器,可工作在定频、变频及待机模式,其内部集成了精密基准电源、高频振荡器、误差放大器、欠压锁定电路、祛磁检测电路、软启动电路、过压保护电路、过载保护电路等,其内部原理框图如图2所示。
MC44603中误差放大器的典型直流电压增益为70dB,其非反相输入端与内部2.5V基准电压相连,变换器的输出电压经检测电阻分压后与误差放大器的反相输入端相连。误差放大器的输出端外接环路补偿电路后可以实现对误差放大器的补偿,如图3所示。
MC44603既可以采用电流模式控制,也可以采用电压模式控制。在电流工作模式下,MC44603主要通过电流检测比较器实现对峰值电感电流的控制。在每个工作周期内,输出开关管在峰值电感电流达到误差放大器输出信号设定的阈值时截止。这样就实现了误差信号对电感峰值电流的逐周控制。
电感电流信号通过与开关管串联的电流检测电阻RS转化为电压信号。该电压信号输入电流检测比较器输入端,而后与误差放大器输出信号设定的阈值相比较。在正常工作状态下,峰值电感电流主要由误差放大器输出端(引脚13)上的电压控制,如下式所示。
MC44603是美国安森美半导体公司(On Semiconductor)推出的增强型高性能PWM控制器,适用于电流模式或电压模式控制的离线式和DC-DC变换器。该控制器最大的特点是能够在变换器输出过载、欠载、短路等故障状态下自动变换工作模式。MC44603既可以工作在非连续模式下,也可以工作在连续模式下。下面对MC44603的特点、工作原理以及在开关电源中的典型应用进行介绍。
2 特点和引脚说明
2.1 特点
MC44603具有以下特点:
(1)提供两种控制模式:电流模式和电压模式;
(2)内置前馈补偿功能;
(3)具有逐周限流功能;
(4)振荡器频率精确可控,最高工作频率250KHz;
(5)基准电流外部编程可控;
(6)次级侧或初级侧检测;
(7)具有同步功能;
(8)大电流图腾柱式输出;
(9)具有欠压锁定功能;
(10)具有过压保护功能;
(11)具有振荡器引脚短路保护功能;
(12)监控功能编程可控;
(13)具有软启动功能;
(14)最大占空比可精确设定;
(15)具有祛磁保护(零电流检测)功能;
(16)内置可调精密基准电源;
(17)启动电流和工作电流低;
(18)待机工作模式编程可控;
(19)在待机工作模式下,工作频率受控下降;
(20)低dv/dt,低EMI。
2.2 引脚说明
MC44603采用PDIP -16和SOP-16L两种封装形式,如图1所示,其引脚功能简介如下:
·VCC(引脚1):偏置电源输入端,电压范围为9.0V-14.5V。
·VC(引脚2):输出级偏置电压接入端。
·Output(引脚3):输出端。峰值电流750mA,可驱动功率MOSFET和双极性晶体管。该端与引脚4之间须加入一只肖特基二极管,如IN5819。
·Gnd(引脚4):信号地。
·Foldback Input(引脚5):过载限流保护检测信号输入端。该端通过外接电阻分压器与检测偏置电源输入端(引脚1)相连,构成控制系统环路,可以实现平滑启动及过载保护。注意:该端输入电压信号应限制在1V以内,超过1V,该端将失效。
·Overvoltage Protection(OVP)(引脚6):过压保护信号输入端。如果该端上的电压超过17V,控制器的输出将被禁止,并进入重启动过程。过压保护阈值的大小编程可控。
·Current Sense Input(引脚7):电流检测信号输入端。该端通过电流检测电阻与功率MOSFET的源极相连。在电流工作模式下,PWM锁存器根据该端信号对输出信号进行控制。
·Demag Detection(引脚8):祛磁检测信号输入端。该端通过一电阻与变压器辅助绕组相连。该端信号显示出反激变换器的状态。如果将该端与引脚4直接接在一起,祛磁检测功能被禁止。
·Sync Input(引脚9):同步信号输入端。在该端输入同步脉冲信号,可实现控制器的外同步。如果无需同步,该端须直接接地。
·CT(引脚10):振荡器定时电容接入端。
·Soft-Start/DMAX/Voltage Mode(引脚11):软启动/最大占空比设置/电压控制模式信号输入端。该端接软启动电容。如果需要控制占空比,可在该端接入特定的阻容网络或电压源。如果将该端与引脚4直接相连,控制器将被关断。
·RPOWER Standby(引脚12):降频工作模式控制信号输入端。输入该端的电压信号决定了控制器是否需要转入降频工作模式,如待机模式。
·Error Amp Output(引脚13):误差放大器输出端。该端用于实现环路补偿。
·Voltage Feedback Input(引脚14):电压反馈信号输入端。该端为误差放大器反相输入端,可通过光耦反馈环路与变换器输出端相连。
·RFrequency Standby(引脚15):降频编程控制信号输入端。该端上的外接电阻用于确定降频工作模式的工作频率的大小。
·Rref(引脚16):内部基准电流设置端。该端上的外接电阻取值范围为5 kΩ~25 kΩ。
3 工作原理
MC44603是混合频率模式PWM控制器,可工作在定频、变频及待机模式,其内部集成了精密基准电源、高频振荡器、误差放大器、欠压锁定电路、祛磁检测电路、软启动电路、过压保护电路、过载保护电路等,其内部原理框图如图2所示。
MC44603中误差放大器的典型直流电压增益为70dB,其非反相输入端与内部2.5V基准电压相连,变换器的输出电压经检测电阻分压后与误差放大器的反相输入端相连。误差放大器的输出端外接环路补偿电路后可以实现对误差放大器的补偿,如图3所示。
MC44603既可以采用电流模式控制,也可以采用电压模式控制。在电流工作模式下,MC44603主要通过电流检测比较器实现对峰值电感电流的控制。在每个工作周期内,输出开关管在峰值电感电流达到误差放大器输出信号设定的阈值时截止。这样就实现了误差信号对电感峰值电流的逐周控制。
电感电流信号通过与开关管串联的电流检测电阻RS转化为电压信号。该电压信号输入电流检测比较器输入端,而后与误差放大器输出信号设定的阈值相比较。在正常工作状态下,峰值电感电流主要由误差放大器输出端(引脚13)上的电压控制,如下式所示。
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