在電源設計中,同步整流技術是提高效率的關(guan) 鍵手段之一。LP15R045S作為(wei) 一款高性能的副邊同步整流驅動芯片,不僅(jin) 集成了同步整流MOS,還支持多種工作模式,適用於(yu) 隔離型的同步整流應用。本文將詳細探討LP15R045S在輸出上端和輸出下端應用中的不同特點和設計要點。
LP15R045S是一款高性能的副邊同步整流驅動芯片,適用於(yu) 隔離型的同步整流應用,尤其適用於(yu) 充電器中對高效率的需求場合。該芯片采用專(zhuan) 利的整流管開通技術和周期追蹤技術,可以有效避免因激磁振蕩引起的驅動芯片誤動作以及在CCM工作條件下純電壓判定的關(guan) 斷延遲造成的效率損失。此外,LP15R045S還集成了VCC欠壓保護、過壓鉗位以及驅動腳去幹擾等技術,確保了係統的可靠性和穩定性。
隔離型的同步整流控製應用
集成同步整流管
兼容DCM、BCM、QR、CCM多種工作模式
專(zhuan) 利的整流管開通技術和周期追蹤技術
特有的VCC供電技術
芯片供電欠壓保護
芯片過壓鉗位
芯片啟動前驅動腳防誤導通
外圍元器件少
SOP7封裝
充電器和適配器的同步整流
反激式控製器
在輸出上端應用中,LP15R045S的VCC腳直接連接到輸出電壓的正端,GND腳連接到地。這種配置下,芯片的VCC供電通過輸出電壓提供,確保了芯片在啟動和正常工作時的穩定供電。
在輸出下端應用中,LP15R045S的VCC腳連接到輸出電壓的正端,GND腳連接到地,但VCC供電通過VD腳和D腳之間的電阻分壓提供。這種配置下,芯片的VCC供電通過VD腳的分壓提供,確保了芯片在啟動和正常工作時的穩定供電。
供電方式:
輸出上端:VCC直接連接到輸出電壓的正端,供電穩定。
輸出下端:VCC通過VD腳和D腳之間的電阻分壓提供,需要設計合理的分壓電阻。
啟動過程:
輸出上端:啟動時,通過VCC腳直接供電,啟動速度快。
輸出下端:啟動時,通過VD腳的分壓供電,啟動速度稍慢,但同樣可靠。
保護功能:
輸出上端:VCC欠壓保護和過壓鉗位功能直接作用於(yu) 輸出電壓,保護更直接。
輸出下端:VCC欠壓保護和過壓鉗位功能通過VD腳的分壓實現,保護同樣有效。
EMI和尖刺電壓:
輸出上端:D和GND之間可以加適當的RC吸收回路,改善EMI和尖刺電壓。
輸出下端:D和GND之間同樣可以加適當的RC吸收回路,改善EMI和尖刺電壓。
1. 主功率回路走線
主功率回路走線要短粗,以減少寄生電阻和電感,提高效率和穩定性。
2. VCC旁路電容
VCC的旁路電容需要緊靠芯片VCC管腳和GND管腳,以減少電源噪聲和提高供電穩定性。
3. VCC和GND布局
放輸出下端,VCC接輸出電壓正端供電時,VCC和GND要盡量靠近輸出電容的兩(liang) 端,以減少電源噪聲和提高供電穩定性。
4. D引腳的鋪銅麵積
增加D引腳的鋪銅麵積,以提高芯片的散熱性能,確保在高電流下的穩定工作。
LP15R045S是一款高性能的副邊同步整流驅動芯片,適用於(yu) 隔離型的同步整流應用。在輸出上端和輸出下端應用中,雖然供電方式和啟動過程有所不同,但通過合理的設計和布局,可以確保芯片在兩(liang) 種應用中的穩定性和高效性。通過本文的介紹,希望您能夠更好地理解和應用LP15R045S,提升電源設計的性能和可靠性。