详细介绍同步整流控制器TEA1761T

时间:2010-11-01

     一、 基本结构及引脚功能

  TEA1761T采用8引脚小外形(SO)封装,引脚排列如图1所示。图2为TEA1761A的内部结构框图。



  表1所示了TEA1761T的各个引脚功能。

表1  TEA1761T引脚功能


  2.2  功能与工作原理

  2.2.1  启动与欠电压锁定(UVLO)

  TEA1761T加电后,又要引脚Vcc上的电压达到约8.6V,IC则启动,同步整流电路和电压/电流感测电路均被激活。如果Vcc电压降至8.1V以下,IC则进入UVLO状态,SR驱动器输出保持低电平,光电耦合器驱动器输出被禁止。

  2.2.2  同步整流

  在IC引脚SRSENSE上的一个-310mV的负电压被感测后,SR驱动器输出电压为高电平,外部MOSFET导通。只要在引脚SRSENSE上的电压升高到-55mV,驱动器输出电压被调整。当引脚SRSENSE上的电压升至-12mV以上时,驱动器输出被下拉到地电平。在SR MOSFET导通后,在SRSENSE引脚上的输入信号将消隐2μS,以防止在次级行程开始时由于高频振铃引起的虚假关断。由于在引脚SRSENSE上的电压为-55mV时驱动器输出电压降低,当电流通过开关达到零时,外部功率MOSFET能够快速关断。利用零电流关断,在无载操作期间无需单独的待机模式即可保持高效率。在引脚SRSENSE上通过感测-12mV可以实现零电流检测,如图3所示。

  如果反激变换器次级行程短于2μs,驱动器输出被禁止,这将保证在非常小的占空因数时的稳态操作。当次级行程增长到2.2μs以上时,驱动器输出再次赋能。

  2.2.3  SMPS输出电压和电流调节

  反激式SMPS的输出电压可以利用IC的VSENSE引脚来感测并进行控制。将IC引脚VSENSE上的电压调整到2.5V,反馈电路通过初级侧控制器可以调节SMPS的输出电压。同时SMPS的输出电流也可以控制和限制。在引脚ISENSE上的电压必须调节或限制到50mV的电平上。

  2.2.4  光耦合器输出

  IC引脚OPTO上的光耦输出驱动外部的光耦合器,该引脚上的灌入电流限制在5mA。经过IC的引脚VSENSE和ISENSE来线性控制光耦驱动输出。在过温度情况下,引脚OPTO灌入电流。在启动和UVLO期间,光耦驱动输出被禁止。

  2.2.5  过温度保护(OTP)

  TEA1761T提供150℃的过温度保护。只要芯片结温达到150℃的限制温度,引脚OPTO上的电流。光耦信号被SMPS初级侧上的控制器利用,来激活SMPS保护或者限制输出功率。在过温度状态解除后,将恢复正常操作。

  2.2.6  SR MOSFET栅极驱动器

  驱动电路输出电压被限制在10V,可以驱动所有商标的MOSFET,提供250mA的拉出源电流和2.7A的灌入(sink)电流。在启动和UVLO期间,驱动器输出被拉低。

  2.3  典型应用电路

  TEA1761T的典型应用电路如图4所示。

  图4所示电路是一种工作在不连续导电模式(DCM)的DC-DC反激式SMPS变换器。Vin为高压DC输入,变压器TR初级侧的Qprim是由初级控制器驱动的功率MOSFET。TEA1761T和Qsec(SR MOSFET)等组成次级同步整流电路。输出电压Vout和电流由TEA1761T控制,并经光耦合器连接到初级控制器。输出电压由电阻Rfb1和Rfb2设定,输出电流通过电阻Risense控制。同步整流器开关(Qsec)定时通过IC引脚SRSENSE上的电压感测实现。电阻Rsrsense用作对过度电压保护IC,其典型值是1KΩ。


  
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