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[资料] NCE4012 NMOS 规格书 中文资料

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发表于 2016-9-8 10:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
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CX8571是一款降压型 PWM 控制器,该控制器可驱动双路输出 8A(4A+4A)负载电流。设计允许 在 9V 到 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。

CX8571可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。

CX8571适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,该芯片采用 MSOP10 封装,需要较少的外部器件。
二.CX8571特性
l 电压输入范围:9~40V
l 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
l 双通道 CC/CV 模式
l 双通道外部限流
l 过温保护(OTP)
l 内置软启动时间 3ms
l 固定频率 120KHz
l 输入欠压保护(最小 7 V,典型 7.5V,最大 8V)
l 占空比范围:0~95%
l 一个引脚即可实现外部补偿和关断控制
l 输出可使用陶瓷电容
l 内置可调整的线压补偿
l MSOP10 封装
三.CX8571应用
l 汽车充电器
l 高亮度照明
l 便携式设备供电电源
l 具有限流功能的通用 DC/DC 控制器
四、CX8571极限参数(TA=25℃)
参数 符号 值 单位
输入电压 Vin -0.3 到+43 V
BS 到 LX -0.3 到+7 V
LX 到 GND -1 到+VIN+1 V
BS,UG 到 GND Vsw -0.3 到 Vsw +7 V
FB,COMP,LG,SEN1,SEN2 到 GND -0.3 到+7 V
ESD HBM(人体模式) ±2K V
ESD MM(机械模式) ±200 V
功耗,PD@TA=25℃ PD (TJ –TA)/θJA W
热阻 θJC 43 ℃/W
从结到环境的热阻 θJA 135 ℃/W
注:器件工作条件超过上表中列出的范围时可能造成器件的永久损坏或功能异常。
五、AX3071推荐使用条件
参数 符号 值 单位
存储温度 TST -65到+150 ℃
结温 TJ -40到+150 ℃
工作温度 TOP -40到+85 ℃
焊接温度(焊接时间10秒) 260 ℃
七、CX8571引脚分布
图2. CX8571管脚分布图


九、CX8571典型应用
图3. CX8571典型应用电路(VOUT=5V,IOUT=4.8A)
RS1、RS2取值由客户所需要的限流电流Ilimt决定:RS1(或RS2)=VSEN/Ilimt,其中VSEN典型
值为100mV。
注:如果只用一路输出限流,那么另外一个Sense脚要接到GND上去。

功率管选型建议:
4.8A 或者 2.4A +2.4A 应用方案的功率管参数指标:
符号 典型值 单位
BVDSS 40 V
RDS(ON) 12 mW
VGS(th) 1.5 V
ID 8 A
功率管封装:SOP8
6A 或者 2A +2A +2A 应用方案的功率管参数指标:

符号 典型值 单位
BVDSS 40 V
RDS(ON) 8 mW
VGS(th) 1.5 V
ID 12 A
功率管封装:TO-252-3
十.CX8571功能描述
1. CC/CV控制模式
AX3071 具有CC/CV功能,即恒流输出控制模式和恒压输出控制模式。
2. 过流保护功能
AX3070 具有过流保护功能,电流采样电阻上的压降超过OCP值时,OCP功能就会关闭转换
器。
3. 软启动
CX8571内置软启动功能,该功能是用来控制输出电压上升速率和限制启动过程中的尖峰电
流。典型的软启动时间约为3ms。
4. 上电重启
上电重启电路监控输入电压。当输入电压高于7.5V时,转换器开始工作,一旦输入电压低于
6.5V 转换器将会关断。
5. 过温保护
CX8571具有过温保护功能。当结温超过160℃,OTP就会关断转换器。一旦结温冷却下降大
概40℃时,转换器将重新开始工作。
6. 限流保护
通过外部电阻(RSENSE)来设置限流值,当 SEN1 或 SEN2 电压高于 100mV 时将会触发限
流保护并关断转换器。根据如下等式设置限流值: RSENSE 100mV CurrentLimit(A) =
7.输出短路保护
CX8571具有输出短路保护功能。当 Vout 短路时(VFB<0.4V),自启模块开始工作,逐周期的
重启转换器。循环周期由内部计数器设置。
图 6. 短路保护时间间隔

十一.CX8571使用附件
1.输出电压设置
图 7. 输出电压设置
图 7 所示为设置输出电压的连接图。 根据输出电压选择合适比例的两个反馈电阻 RFB1 和 RFB2。
典型应用中选取 RFB2≈1K,RFB1 由以下等式决定。 1) 1V V R FB1 = R FB2 ( OUT -
2.输出线电阻补偿 为了补偿在充电器输出线缆上产生的线压降,AX3071 集成了一个简单的,用户可编程的
线压降补偿功能,通过 FB 脚的高侧分压电阻来补偿。通过图 8 所示的曲线来选取合适的反馈电
阻值用于线压补偿。RFB1 是高侧分压电阻。取 VSEN1 或 VSEN2 中较大的一个值。
3.电感选择
电感为输出负载维持连续的电流。电感电流纹波由电感量决定:
更大的电感量能够减小电流纹波的峰峰值。较大的电感量会增加电感磁芯尺寸和串联电阻,
且会降低电流处理能力,所以要在电感磁芯尺寸和串联电阻之间进行折中考虑。通常,根据纹波
电流的需要来选取电感值L:

在这里VIN是输入电压,VOUT是输出电压,fLX是开关频率,IOUTMAX是最大输出电流,KRIPPLE
是纹波因数。在典型应用中,选择KRIPPLE=30%相当于峰峰值纹波电流为最大输出电流的30%。
有了电感量,电感峰值电流为IOUT×(1+KRIPPLE/2)。要确保电感的峰值电流低于转换器的限
流点。最后,选择合适磁芯尺寸以至于电感不会在达到电感峰值电流时饱和。
4.输入电容
输入电容用来维持转换器输入端电源上的纹波足够低, 需要谨慎选择。 推荐使用低ESR电容。
在开关期间,一旦有大电流流入或流出该电容时,它的ESR也会影响效率。
输入电容需要高于100uF。最佳选择是陶瓷类型电容,然而,假如RMS电流纹波率高于输出
电流的50%,也可以使用低ESR钽电容或者是电解电容类型。输入电容应尽量靠近转换器的VIN
和GND管脚,且走线尽可能的短。假设使用钽电容或电解电容类型时,如果在转换器旁放了一个
小的1uF陶瓷贴片电容,那么钽电容或电解电容可以远离转换器。尤其C2电容应该尽量紧靠转换
器的VIN管脚。
5.输出电容
同样需要低ESR输出电容来保证低输出电压纹波。输出电压纹波为:
这里的IOUTMAX是最大输出电流, KRIPPLE是纹波因数, RESR是输出电容的等效串联电阻 (ESR) ,
fLX是开关频率,L是电感量,COUT是输出电容。假设使用陶瓷电容,RESR很低不会影响纹波。因
此,用陶瓷电容时可以用更低的电容值。假设使用钽电容或电解电容时,那么纹波由RESR

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