CR1252
应用于正激工作的电流模控制IC
特征
峰值电流限制
内置输入欠压自动恢复
内部工作频率可调,最高可达500kHz
内置LEB前沿消隐功能
内置频率抖动优化EMI
内置斜波补偿
内置软启动
SOP-8L封装
正激转换器
应用
PC电源
游戏机适配器
概述
CR1252 是一款高性能电流模控制芯片,其工作在正激工作模式,外置内部工作频率可
调引脚,通过选择电阻调整芯片工作频率,芯片内置独特的过载保护机制,内置线电压低压
保护功能,使系统工作更安全,可用于 PC 电源,游戏机电源等领域。芯片采用 SOP-8L 封
装。
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应用于正激工作的电流模控制IC
管脚排列图
SOP-8L
引脚说明
引脚
名称
输入/输出
描述
1
FB
IN/OUT
通过光耦检测输出状态。
2
BO
IN/OUT
检测输入线电压状态引脚。
3
CS
IN/OUT
峰值电流检测引脚。
4
RT
IN/OUT
通过外接电阻调整系统工作频率。
5
GND
IN/OUT
地。
6
GATE
OUT
7
VCC
IN/OUT
电源。
8
SS
IN/OUT
通过外接电容到地实现软启动功能。
芯片驱动输出引脚,连接MOS的GATE端。
典型应用电路
FB
SS
BO
VCC
CS GATE
RT
GND
正激应用
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结构图
BO
2
GATE
Clamp
VTH_BO
Logic
Control
LVDD
DRV
GATE
8
SS
3
CS
Internal
supply
POR
UVLO
VCC
6
120ms
Delay
POR
7
VDD
Clamper
Vsaw
Rramp
+
RT
OSC
4
CPL
-
LEB
Vth
+
5V
Burst
Model
+
PWM
Compartor
FB
1
2R
R
5
GND
极限参数
参 数
值
VCC 电压
32V
CS/FB/RT/BO/SS 输入电压
-0.3V~7V
GATE 电压
30V
环境工作温度范围
-25 ℃ to 85 ℃
最小/最大存储温度
-55 ℃ to 150 ℃
引脚温度(焊接时间 10 秒)
260℃
ESD 能力
人体模式
封装热阻
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2kV
132 ℃/W
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电气特性
(测试条件:Ta=25°C,VDD=15V,RT=43kΩ,CGATE=1nF,除非特殊说明。)
最
参数
描述
测试条件
典型
最大
小
单
位
VCC 部分
IST
启动电流
IOP
工作电流
IOP2
工作电流
UVLO_OFF-1V
Fsw=100kHz
CDRV=OPEN
Fsw=100kHz
CDRV=1nF
0.5
20
μA
1.5
mA
2.1
mA
VCC_OFF
芯片关断点阈值
7.4
8
8.6
V
VCC_ON
芯片开启点阈值
8.4
9
9.6
V
31
33
35
V
0.92
1
1.08
V
VCC_CLAMP
VDD OVP 钳位电
压
IVDD=7 mA
CS 部分
Vcs_max
CS 峰值电压限制
LEB
前沿消隐屏蔽时间
Tdelay
*
传输延时
*
200
ns
100
ns
内部振荡器
Fosc1
ΔFJITTER
TJITTER
FMAX
DCMAX
RT=47 kΩ
RT=8.5kΩ
振荡器频率
频率抖动范围*
90
450
100
500
-5
*
110
550
kHz
5
%
3.3
频率抖动周期
*
最大工作频率
500
最大占空比
45.6
ms
kHz
48
49.6
%
FB 反馈部分
FBdiv
IFB_SHORT
VFB
VSKIP
FB 电压与 CS 比较
点分压比例
FB 短路到地电流
FB 开路电压
3
1
5.2
FB=OPEN
SKIP 阈值
mA
0.2
VSKIP(HYS) SKIP 迟滞区间
0.3
V
0.4
V
25
mV
GATE 驱动部分
Tr
驱动上升沿
CGATE=1nF
65
ns
Tf
驱动下降沿
CGATE=1nF
30
ns
14.5
V
GATE_CLAMP
Vdrop
GATE 嵌位电压
GATE 高电压压降
VCC=VCC_OFF +0.1
50
500
mV
8.5
10
11.5
uA
软启动部分
Iss
软启动电流
Vss
软启动完成阈值
3.5
4
4.5
V
SS 启动延时
100
120
155
ms
OLP 保护 CS 电压
0.9
1
1.1
V
SSdelay
SS=GND
内部保护部分
Fcs
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阈值
TFAULT
VBO
IBO
OLP 保护延迟时间
线电压欠压保护电
压
线电压欠压保护迟
滞电流
10
15
20
ms
0.95
1
1.05
V
8
10
12
uA
*理论设计值
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工作原理与应用描述
CR1252 概述
CR1252 是一款应用于 PC 设备和适配器市场的高性能驱动电源芯片。它采用电流模式
控制反馈,工作在正激工作模式,外置内部工作频率可调引脚,通过选择电阻调整芯片工作
频率,同时芯片内置独特的过载保护机制,内置线电压低压保护功能,使系统工作更安全。
启动机制
当 VCC 引脚达到 VCC_ON 电平时,启动机制被激活。 一旦启动机制被激活,内部延迟
定时器 SSdelay 运行。只有经过内部延迟后,并且 BO 引脚电平高于 VBO 电平,则可以允许软
启动。 如果达到 BO 引脚阈值,或者一旦达到此电平,则允许软启动。 当允许软启动时,
SS 引脚的电流源将对 SS 引脚上的外接电容充电。 SS 引脚的电压变化除以 4,在 CS 引脚
上产生相同的峰值电流变化。
下图显示了不同的启动情况:
图1
图2
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图3
图4
在上图图 1 中,当 VCC 引脚达到 VCC_ON 电平时,内部定时器启动。 由于在内部延迟
结束时,BO 引脚电平高于 VBO 阈值,因此将启动软启动。
在上图图 2 中,当 VCC 引脚达到 VCC_ON 电平时,在内部延时结束时,BO 引脚电平低
于 VBO 阈值,因此软启动无法启动。 只有当 BO 引脚达到 VBO 阈值时,才会启动新的软启
动。
在上图图 3、图 4 中,当 BO 引脚电压下降到低于 VBO 阈值(图 3),控制器关闭,SS
引脚内部对 SS 放电。 如果 BO 引脚重新上升(图 4),当其电平达到 VBO 电平时,就会发
生新的软启动。
软启动
SS 引脚通过外接电容实现软启动,内部恒流源对该电容进行充电。SS 引脚电压上升的
电压除以 4 可控制 CS 引脚上检测到的峰值电流。 因此,一旦 CS 引脚电压变得高于 SS 引
脚电压除以 4,芯片输出 GATE 将会发出关断外置功率管信号。
线电压欠压保护
线电压欠压保护通过监控 BO 引脚上的电平,控制器可以保护正转换器免受低输入电压
条件的影响。 当 BO 引脚电平低于 VBO 电平时,控制器停止脉冲,直到输入电平恢复正常,
并通过新的软启动顺序恢复运行。欠压比较器具有固定的比较电压(VBO)。当 BO 引脚低于
内部电压(VBO)时,通过使用连接在 BO 引脚和地之间的内部电流实现迟滞。
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输出过载保护
当 CS 引脚电平在 1 V 达到最大电平时,则检测到输出短路或过载情况。在这种情况下,
该状态存储在锁存器中,允许数字定时器计数。如果数字定时器结束,则过载保护锁定,并
且控制器停止驱动器引脚上的脉冲。
如果在过载保护数字计时器计时完成之前退出了该保护状态,在没有检测到过载保护的
状态下,过载保护计时器仅在 3 个切换控制器周期后复位(或至少 3 个切换周期内 CS 引脚
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