ZHCSHG1C October   2017  – February 2018 UCC28056

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     待机功耗
      1.      Device Images
        1.       简化应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    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
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 CrM/DCM 控制原理
      2. 7.3.2 线电压前馈
        1. 7.3.2.1 峰值线电压检测
      3. 7.3.3 谷值开关和 CrM/DCM 滞回
        1. 7.3.3.1 谷值延迟调整
      4. 7.3.4 具有瞬态加速功能的跨导放大器
      5. 7.3.5 故障和保护
        1. 7.3.5.1 电源欠压锁定
        2. 7.3.5.2 两级过流保护
          1. 7.3.5.2.1 逐周期电流限制 Ocp1
          2. 7.3.5.2.2 Ocp2 总电流过流或 CCM 保护
        3. 7.3.5.3 输出过压保护
          1. 7.3.5.3.1 一级输出过压保护 (Ovp1)
          2. 7.3.5.3.2 二级输出过压保护 (Ovp2)
        4. 7.3.5.4 热关断保护
        5. 7.3.5.5 线路欠压或者低压启动
      6. 7.3.6 高电流驱动器
    4. 7.4 控制器功能模式
      1. 7.4.1 间歇模式运行
      2. 7.4.2 软启动
  8. 应用和实现
    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 详细设计流程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
        2. 8.2.2.2 功率级设计
          1. 8.2.2.2.1 升压电感器设计
          2. 8.2.2.2.2 升压开关选择
          3. 8.2.2.2.3 升压二极管选择
          4. 8.2.2.2.4 输出电容器选择
        3. 8.2.2.3 ZCD/CS 引脚
          1. 8.2.2.3.1 ZCD/CS 引脚波形上的电压尖峰
        4. 8.2.2.4 VOSNS 引脚
        5. 8.2.2.5 电压环路补偿
          1. 8.2.2.5.1 设备模型
          2. 8.2.2.5.2 补偿器设计
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 VOSNS 引脚
      2. 10.1.2 ZCD/CS 引脚
      3. 10.1.3 VCC 引脚
      4. 10.1.4 接地引脚
      5. 10.1.5 DRV 引脚
      6. 10.1.6 COMP 引脚
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12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

DBV 封装
6 引脚 SOT-23
俯视图
UCC28056 pinout_sot23_slusd37.gif

SOT-23 的

引脚 I/O 说明
名称 编号
COMP 6 I/O 内部跨导误差放大器输出和功率需求输入。为了对电压环路进行补偿,使用适用的 RC 网络从该引脚接地。误差放大器输出在内部限制在 VCOClmp 范围内。当控制器处于 Stopb 状态或者当 Ovp2 比较器跳闸时,内部电阻 RCODisch 对外部补偿网络放电。当 COMP 引脚电压下降到低于 VBSTFall 时,关闭开关,且控制器进入低功率状态 (BstOffb)。当 COMP 引脚电压超过 VBSTRise 时,重新打开开关。
DRV 5 I/O 驱动主电源功率 MOSFET 的栅极连接。此输出在内部限制在 VDRHigh 范围内。这样可以减少内部驱动器的功率损耗,允许控制器在高 VCC 电压下运行。从 DRV 接地的外部电阻调整漏级波形下降到低于 VIn 和 DRV 上升沿之间的延迟,在整个谐振周期内可以实现精确的最低谷底电压开通。
GND 4 G 控制器接地参考引脚。仅连接到电流感应电阻器 RCS 下方端子的功率级。
VCC 3 P 正电源电压。一旦 VCC 超过 VCCStart,即可打开开关运行。如果 VCC 低于 VCCStop 的时间超过 TUVLOBlk,则停止开关运行。
ZCD/CS 2 I 此引脚由连接到功率 MOSFET 开关的漏极和源极引脚的分压器馈送电压。当 DRV 引脚为高电平时,此引脚监测流经电流感应电阻器 RCS 的电压。此引脚实现过流保护功能。当 DRV 引脚为低电平时,此引脚监测漏极电压波形。通过过滤漏极波形可以获得施加到功率级的输入电压。输入电压提供线电压前馈和 线路欠压功能。漏极电压波形也提供 ZCD 检测、谷值同步和 二级输出过压保护功能。
VOSNS 1 I 电压误差放大器反相输入。误差放大器同相输入连接到内部基准电压 VOSReg。误差放大器增益随误差振幅而增加,在不影响线电流失真性能的情况下提高瞬态反应。此引脚实现输出过压保护。如果此引脚上的电压超过 VOvp1Rise,则暂时关闭开关运行,低于 VOvp1Fall 时,则恢复开关运行。