NXP Semiconductors Controller SR doppio GreenChip TEA2095T
Il controller con doppio raddrizzatore sincrono (SR) TEA2095T GreenChip di NXP Semiconductors è un CI controller dedicato per il raddrizzamento sincrono sul lato secondario dei convertitori risonanti. Il TEA2095T NXP incorpora un metodo di pilotaggio del gate adattivo, che fornisce la massima efficienza a qualsiasi carico. Il TEA2095T ha due fasi driver per pilotare i MOSFET SR, che raddrizzano le uscite degli avvolgimenti del trasformatore secondario a rubinetto centrale. I due stadi del driver di porta presentano ingressi di rilevamento individuali e operano in modo indipendente.Il TEA2095T è ottimizzato per un funzionamento efficiente con MOSFET a bassissimo valore ohmico e commutazione ad alte frequenze. Il TEA2095T è prodotto in un SOI p e disponibile nei package SO-8 e HSO-8 termicamente avanzato.
Caratteristiche
- Efficienza
- Gate drive adattivo per la massima efficienza a qualsiasi carico
- Corrente di alimentazione 90 μA (tipica) in funzionamento a risparmio energetico
- Livello di regolazione -25 mV per pilotare MOSFET a basso valore ohmico
- Applicazione
- Intervallo tensione di alimentazione da 4,5 V a 38,0 V
- Raddrizzamento sincrono doppio per risonante LLC
- Supporta il funzionamento a 5,0 V con MOSFET SR a livello logico
- Ingressi differenziali per il rilevamento delle tensioni drain e source di ciascun MOSFET SR
- Opzioni del package
- SO-8
- SO-8 con piazzola esposta
- Scarica del condensatore di uscita dopo la disconnessione della rete
- Controllo
- Controllo SR senza tempo minimo di accensione
- Gate drive adattivo per uno spegnimento rapido alla fine della conduzione
- Protezione da blocco sottotensione (UVLO) con pull-down del gate attivo
- Funzione di interblocco per impedire la conduzione simultanea dei MOSFET esterni
- Supporta una frequenza di commutazione di 1,0 MHz
Applicazioni
- Adattatori
- Alimentatori per PC desktop e PC all-in-one
- Alimentatori per server
- Alimentatori a commutazione
Risorse di progettazione
Schema a blocchi
Pubblicato: 2020-03-31
| Aggiornato: 2024-10-29
