FSD3783适用于5V2A 10W手机电池充电器、AC/DC电源适配器和LED照明

发布时间: 2020-12-11

      FSD3783是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。FSD3783工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,FSD3783还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。 FSD3783内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。

原边控制无需光耦及次级控制电路 

 PWM+PFM 多模式混合控制 

 内置 800V 功率 BJT  

 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度 

 典型应用下空载功耗<75mW @230V  

 内置软起电路 

 内置输出线补 

 内置频率抖动 

 超低启动功耗(< 5uA) 

 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护 等多种保护功能 

 逐周期电流限制 

 动态三极管基极驱动 

 适用功率 10W  

 SOP7 封装

        FSD3783的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。

                

      FSD3783内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。

     FSD3783具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。

      具体的,FSD3783通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。

     恒压表达式如下:

     FSD3783的采样方式如下图,在功率开关管关闭后,芯片延时Tdelay再对VFB波形进行采样,并在波形拐点处结束采样。

      FSD3783采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路 保持TDS/T为一定值。

    在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。 

    具体恒流表达式如下:

    初级电流流经电感使CS脚的电压上升,当CS脚电压超过内部设定的值时,功率开关管会立马关断。 从CV模式到CC模式,内部设定的值会线性变化。

       FSD3783内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当 VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。

     FSD3783内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。

产品展示图:
 
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