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必易微kp2591芯片引脚图

类别:科技 发布时间:2023-02-27 13:34:00 来源:卓越科技

以往的电源采用的是传统反激式PWM变换器,传统反激PWM开关为硬开关,在大功率上应用时,工作频率较高,驱动损耗和开关损耗都比较大,同时变压器漏感能量耗散变成发热,所以传统的反激架构在大功率上应用时,表现出效率低,适配器发热严重的情况,而LLC架构因其软开关、损耗低、效率高等优势,成为了大功率电源设计的绝佳选择。针对大功率电源设计,必易微推出了大功率高性能LLC控制器KP2591,适用于支持PD3.1协议及以下的电源、LED电源、电视机板卡电源等应用场合。

必易微KP2591产品亮点

必易微KP2591是一款基于半桥LLC谐振变换器的谐振型开关电源控制器,集成了半桥驱动,可直接50%占空比驱动功率管,其驱动电压钳位至12V,最高工作频率支持350kHz。

必易微kp2591芯片引脚图

必易微KP2591芯片引脚图。

亮点1(可配置工作模式:待机损耗<200mW)

芯片可通过STB管脚的电阻配置,使系统工作在低待机模式,降低系统待机损耗。该工作模式下开关频率由SS管脚电压决定,可以降低Burst开关频率,减小待机损耗。

必易微kp2591芯片引脚图

KP2591待机实验波形图,直观地显示出了待机功耗图形的稳定、波峰少且非常规律的状态。

必易微kp2591芯片引脚图

KP2591待机损耗测试数据,可以看到测试的结果峰值在180mW左右,低于200mW,整个系统处于低能耗状态,可以有效延长产品使用寿命和达到更多厂商的节能要求。

亮点2(支持无PFC的设计应用)

KP2591在前级无PFC稳压电路应用时,可通过配置SEL管脚的电阻值,设置芯片工作在无PFC工作模式,通过调节内部电路的阈值和参数(如过压过流保护阈值),使芯片适用于更低输入电压下的工作,支持无PFC的设计应用。

必易微kp2591芯片引脚图

SEL管脚电阻对应的操作模式分为4种。

亮点3(可配置软启时间、优化启机应力)

LLC启动初始,系统开环工作,若直接以较低的开关频率工作,会造成谐振腔电流过冲,严重时可能损坏功率器件。而KP2591集成了软启时间配置功能,通过设置SS管脚并联电容,调节软启工作时间;启动时,芯片给SS电容充电,随SS管脚电压上升,开关频率逐渐降低,实现软启保护功能,可有效降低启机谐振腔电流应力。

必易微kp2591芯片引脚图

(SS管脚电容10nF,软启时间约7ms)

必易微kp2591芯片引脚图

(SS管脚电容33nF,软启时间21.6ms)

开机软启实验波形图。

亮点4(可靠的容性区保护功能:提升系统可靠性)

LLC系统进入容性工作区,功率器件应力剧增,存在功率器件损坏的风险,KP2591集成了容性区保护功能和自适应死区时间控制功能,保证系统的可靠运行。

芯片通过CS管脚检测谐振电流、DEM管脚检测辅助绕组电压的方式组合实现容性区保护功能,通过直观的检测CS电流信号相位,并利用DEM电压信号相位辅助判决,在进入容性区之前提前关断驱动,防止功率管击穿。

必易微kp2591芯片引脚图

必易微kp2591芯片引脚图

容性区保护工作原理。

在启动过程中,因为谐振电容初始电压为0,谐振电流不对称,良好的死区时间控制,既可以防止系统进入容性工作区,导致功率器件损坏,又可以实现软开关,优化系统效率。

必易微kp2591芯片引脚图

自适应死区控制原理。

必易微kp2591芯片引脚图

启机瞬间,自适应死区时间调节波形图。

亮点5(性能升级、可直接替换外商同类产品XX6A31)

KP2591采用SOP-16封装,客户可直接使用KP2591替换外商同类产品XX6A31,BOM器件完全相同,简化了客户的产品替代升级。

亮点6(完备的保护功能、保证系统可靠运行)

KP2591集成有完备的保护功能,包括:VDD过压/欠压保护(VDDOVP/UVLO)、VBT欠压保护(VBTUVP)、输入过压/欠压保护(LOVP&BOP)、过载保护(OLP)、谐振腔过流保护(CBC/SOCP)、容性区保护、外部信号保护、过热保护(OTP)等,系统运行可靠性高。

必易微kp2591芯片引脚图

芯片保护功能列表。

充电头网总结

LLC架构采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,属于双管半桥谐振。其采用的零电压开通(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高的优点,能够大幅度降低开关造成的损耗,同时规避传统的反激架构损耗大、效率低、电源温度较高的问题。

必易微坚持“独特创新,易于使用”的理念,发布了最新的LLC产品KP2591,丰富了100W以上大功率快充的解决方案。KP2591适用于大功率高性能的LLC架构应用场合,有利于提高产品的工作频率和转换效率,提高产品的功率密度,并带来更好的温控表现。可满足各种应用场合的大功率电源设计,缩短厂商电源产品的研发时间,帮助客户轻松地设计出高性能、高可靠性的开关电源产品。

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