ZHCSKM3H March   1999  – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  详细引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 FB
        3. 7.3.1.3 CS
        4. 7.3.1.4 RC
        5. 7.3.1.5 GND
        6. 7.3.1.6 OUT
        7. 7.3.1.7 VCC
        8. 7.3.1.8 引脚 8 (REF)
      2. 7.3.2  欠压锁定 (UVLO)
      3. 7.3.3  自偏置低电平有效输出
      4. 7.3.4  基准电压
      5. 7.3.5  振荡器
      6. 7.3.6  同步
      7. 7.3.7  PWM 生成器
      8. 7.3.8  最小关断时间设置(死区时间控制)
      9. 7.3.9  前沿消隐
      10. 7.3.10 最小脉冲宽度
      11. 7.3.11 电流限制
      12. 7.3.12 过流保护和全周期重启
      13. 7.3.13 软启动
      14. 7.3.14 斜率补偿
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 UVLO 模式
      3. 7.4.3 软启动模式
      4. 7.4.4 故障模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电流检测网络
        2. 8.2.2.2 栅极驱动电阻器
        3. 8.2.2.3 Vref 电容器
        4. 8.2.2.4 RTCT
        5. 8.2.2.5 启动电路
        6. 8.2.2.6 电压反馈补偿
          1. 8.2.2.6.1 功率级增益、零点和极点
          2. 8.2.2.6.2 补偿环路
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 相关链接
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805 UCC280x D 封装8 引脚 SOIC顶视图图 5-1 UCC280x D 封装8 引脚 SOIC顶视图
UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805 PW 封装8 引脚 TSSOP顶视图图 5-2 PW 封装8 引脚 TSSOP顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 SOIC
COMP 1 O

COMP 是误差放大器的输出和 PWM 比较器的输入。

UCC280x 系列误差放大器是真正的、低输出阻抗的 2MHz 运算放大器。因此,COMP 端子可同时拉出和灌入电流。但误差放大器内部有电流限制,因此用户可通过在外部将 COMP 强制连接到 GND 来实现零占空比。

UCC280x 系列产品内置全周期软启动功能。软启动是通过钳制最大 COMP 电压实现的。

CS 3 I

CS 是电流检测比较器的输入。UCC280x 系列产品配有两种电流检测比较器:PWM 比较器和过流比较器。

UCC280x 系列产品具备数字电流检测滤波功能,可在紧随 OUT 引脚上升沿之后的 100ns 间隔内将 CS 端子与电流检测比较器断开。这种数字滤波功能也称为前沿消隐,意味着在大多数应用中,CS 端子上无需使用模拟滤波(RC 滤波器)。与外部 RC 滤波器技术相比,前沿消隐可实现更短的有效 CS 至 OUT 传播延迟。但请注意,OUT 信号的最小非零导通时间直接受前沿消隐和 CS 到 OUT 传播延迟的影响。

过流比较器仅用于故障检测,超出过流阈值会触发软启动周期。

FB 2 I FB 是误差放大器的反相输入。为了获得最佳的稳定性,使 FB 引线长度保持尽可能短,并使 FB 杂散电容保持尽可能小。
GND 5 GND 是此器件上所有功能的参考接地和电源接地。
OUT 6 O

OUT 是大电流功率驱动器的输出,能够驱动峰值电流超过 ±750mA 的功率 MOSFET 的栅极。当 VCC 低于阈值时,OUT 主动保持为低电平。

大电流功率驱动器由 FET 输出器件组成,可以完全切换到 GND 和 VCC。该输出级还可为过冲和欠冲提供非常低的阻抗。这意味着在许多情况下,无需使用外部肖特基钳位二极管。

RC 4 I

RC 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 REF 连接到 RC 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RC 连接到 GND 来设置频率。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。

振荡频率可使用以下公式估算:

方程式 1. UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805
方程式 2. UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805

其中

  • 频率的单位为 Hz
  • 电阻的单位为 Ω
  • 电容的单位为法拉

计时电阻器阻值的建议范围为 10k 到 200k,计时电容器容量的建议范围为 100pF 到 1000pF。切勿使用阻值小于 10k 的计时电阻器。

REF 8 O

REF 是误差放大器的电压基准,也是 IC 中许多其他功能的电压基准。REF 还可作为 IC 上高速开关逻辑电路的逻辑电源。

当 VCC 大于 1V 且低于 UVLO 阈值时,REF 通过 5kΩ 电阻器下拉至接地。这意味着 REF 可用作指示电源系统状态的逻辑输出。通过尽可能靠近引脚的陶瓷电容器将 REF 旁路至 GND,这点对于基准稳定性来说非常重要。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。最低需要配备 0.1µF 的陶瓷电容器。基准上的外部负载(高于 2.5mA)需要额外的 REF 旁路。

为了防止高速开关瞬态的噪声问题,请使用靠近 IC 封装的陶瓷电容器将 REF 旁路至接地。

VCC 7 I

VCC 是该器件的电源输入连接。在正常工作条件下,通过限流电阻器为 VCC 供电。尽管静态 VCC 电流极低,但总电源电流更高,具体取决于 OUT 电流。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUT 电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),可以通过以下公式计算平均 OUT 电流:

方程式 3. UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805

为了防止出现噪声问题,使用尽可能靠近 VCC 引脚的陶瓷电容器将 VCC 旁路至 GND。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。在 VCC 与接地端之间,必须靠近器件将一个至少为 1µF 的电容器与一个 0.1µF 陶瓷电容器并联。