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供应优势产品ME8105 适用于5V2A充电器
信息类型:供应
、 芯片介绍
ME8105 主要针对小功率12W 内适配器、充电器、开板电源、家电类、辅助电源而设计
的一款高性能控制芯片。ME8105 内部集成了一个脉宽调制控制器和一个700V 的高压功率
管。ME8105 的启动电流很低,可以保证电源能轻松达到最严苛的能源法规要求。 ME8105
的集成功能包括电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿等。 另外,在误动作时,有过功率保护
(OPP),过压保护(OVP) 和短路保护、OTP 能为芯片提供充分的保护。总之,ME8105 拥有
更好的特性和更低的电源成本.
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三、 各脚的功能以及调试中注意事项
1. OB 功率管基极
启动电流输入,外接启动电阻。设计时取两颗1206 电阻分压,阻值取2-6M 间,驱动电流最大为0.5mA.具体以驱动时间要求为准,电阻小启动快,反之慢。
2. VCC 供电脚
ME8105 的启动阈值电压9.2V 关断阈值电压3.3V。在调试计算中VCC 辅助绕组电压一般设置在6-9V 左右,目的是要保证空载时VCC 稍超过关断阀值电压2-3V,同时保证满载时VCC 电压不能大于9V,可以使系统比较稳定。当VCC 大于9.7V 时,芯片就进入到VCC稳压模式,此时电源工作在初级限压限功率状态,次级回路不能起到稳压作用。由VCC 脚设置的过压与欠压保护IC 具有带迟滞的欠电压保护功能。在VCC 电压达到9.2V 时IC 开始启动,这个初始的启
动电压有驱动电阻提供,输入的高电压通过驱动电阻注入开关管的基极,放大的Ic 电流在
IC 内部经过限制电路对VCC 电容充电,从而形成驱动电压。在IC 正常工作时应保持VCC
电压在3.8-9V 之间(包括满负载输出的情况),若VCC 电压下降到3.3V 则振荡器将进入
关闭状态,IC 即开始重新启动。
4. 振荡电容脚
外接定时电容,这个脚接一只电容CT 用来控制开关周期,内部电流源对CT 电容进行
100uA 左右的恒流充电形成时钟的上升沿,在充电电压至2.5V 时,内部将以1.9mA 的
下拉电流对CT 放电,形成时钟的下降沿,完成一个时钟周期,根据C*U=I*T 推出一个
时钟周期约为:T=CT*24000(s),Fs=1/T(Hz)。尽管双极型电路也能工作在较高的频
率下,但对于双极功率开关而言,仍需考虑存储时间对开关损耗的影响。通常比较合适
的开关频率约在70KHz 以下。在一般的应用场合可将我们的ME8105的CT电容按680PF
配置,此时对应的工作频率约为61KHz 左右。
5. FB 反馈电压输入端
在正常工作状态,FB 的电压将决定最大开关电流的值,此电压越高开关电流越大(仅
受限于峰值电流限制)。FB 引脚内部上拉600uA 电流源,下拉电阻约33KΩ(近似等效
值)。此外在FB 电压低于1.8V 时,将使振荡周期加大,开关频率下降,低于1.8V 越多,
开关频率将越低。外接FB 电容将对反馈带宽产生影响,进而影响某些外部参数,比如瞬
态特性。对于FB 电容的值,典型的应用可在10-100nF 之间根据反馈回路的频率特性进
行选取,一般应用可以使用10n
、 芯片介绍
ME8105 主要针对小功率12W 内适配器、充电器、开板电源、家电类、辅助电源而设计
的一款高性能控制芯片。ME8105 内部集成了一个脉宽调制控制器和一个700V 的高压功率
管。ME8105 的启动电流很低,可以保证电源能轻松达到最严苛的能源法规要求。 ME8105
的集成功能包括电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿等。 另外,在误动作时,有过功率保护
(OPP),过压保护(OVP) 和短路保护、OTP 能为芯片提供充分的保护。总之,ME8105 拥有
更好的特性和更低的电源成本.
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三、 各脚的功能以及调试中注意事项
1. OB 功率管基极
启动电流输入,外接启动电阻。设计时取两颗1206 电阻分压,阻值取2-6M 间,驱动电流最大为0.5mA.具体以驱动时间要求为准,电阻小启动快,反之慢。
2. VCC 供电脚
ME8105 的启动阈值电压9.2V 关断阈值电压3.3V。在调试计算中VCC 辅助绕组电压一般设置在6-9V 左右,目的是要保证空载时VCC 稍超过关断阀值电压2-3V,同时保证满载时VCC 电压不能大于9V,可以使系统比较稳定。当VCC 大于9.7V 时,芯片就进入到VCC稳压模式,此时电源工作在初级限压限功率状态,次级回路不能起到稳压作用。由VCC 脚设置的过压与欠压保护IC 具有带迟滞的欠电压保护功能。在VCC 电压达到9.2V 时IC 开始启动,这个初始的启
动电压有驱动电阻提供,输入的高电压通过驱动电阻注入开关管的基极,放大的Ic 电流在
IC 内部经过限制电路对VCC 电容充电,从而形成驱动电压。在IC 正常工作时应保持VCC
电压在3.8-9V 之间(包括满负载输出的情况),若VCC 电压下降到3.3V 则振荡器将进入
关闭状态,IC 即开始重新启动。
4. 振荡电容脚
外接定时电容,这个脚接一只电容CT 用来控制开关周期,内部电流源对CT 电容进行
100uA 左右的恒流充电形成时钟的上升沿,在充电电压至2.5V 时,内部将以1.9mA 的
下拉电流对CT 放电,形成时钟的下降沿,完成一个时钟周期,根据C*U=I*T 推出一个
时钟周期约为:T=CT*24000(s),Fs=1/T(Hz)。尽管双极型电路也能工作在较高的频
率下,但对于双极功率开关而言,仍需考虑存储时间对开关损耗的影响。通常比较合适
的开关频率约在70KHz 以下。在一般的应用场合可将我们的ME8105的CT电容按680PF
配置,此时对应的工作频率约为61KHz 左右。
5. FB 反馈电压输入端
在正常工作状态,FB 的电压将决定最大开关电流的值,此电压越高开关电流越大(仅
受限于峰值电流限制)。FB 引脚内部上拉600uA 电流源,下拉电阻约33KΩ(近似等效
值)。此外在FB 电压低于1.8V 时,将使振荡周期加大,开关频率下降,低于1.8V 越多,
开关频率将越低。外接FB 电容将对反馈带宽产生影响,进而影响某些外部参数,比如瞬
态特性。对于FB 电容的值,典型的应用可在10-100nF 之间根据反馈回路的频率特性进
行选取,一般应用可以使用10n
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