0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关

久宇盛电子 2024-08-16 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

芯片描述

橱柜灯电源方案我们可以用CR52618BSJ这颗高精度恒流/恒压原边控制功率开关,CR52168BSJ作为充电器运用时,芯片首先工作在CC模式,并以恒定的输出电流对电池充电,当电池电压达到满电压时迅速切换到CV工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到FB端,采样电路采样到的FB端电压与误差放大器基准电压比较,放大以后再经过芯片内部环路调节控制使输出电压恒定。

CR52168BSJ针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。在FB上拉电阻开路,FB下拉电阻短路,输出二极管开路或者短路,变压器绕组短路,CS引脚电阻开路等故障条件下都能有效保护,使得芯片具有更高的可靠性。

CR52168BSJ采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。此外,内置线损补偿电路保证了从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于75mW。

芯片特点

⚫低启动电流

⚫恒压精度可达±5%、恒流精度可达±5%

⚫全电压范围内高精度恒压和恒流输出

⚫可编程CC/CV模式控制

⚫高能效QR控制模式

⚫内置初级电感量偏差补偿功能

⚫内置输出线电压补偿功功能

⚫内置全电压功率自适应补偿功能

⚫无音频噪音控制技术

⚫内置前沿消隐电路

⚫SOP-8L绿色封装

管脚排列

wKgaoma_EX6AP0dVAADtHNBCgUs412.png

管脚描述

wKgaoma_E1-AKxGBAAOEl3BZKOE599.png

结构框图

wKgZoma_FFWAbgOyAAaMqYq-fzM895.png

基本应用

⚫小功率电源适配器

⚫蜂窝电话充电器

⚫圣诞灯、LED驱动

⚫替代线性调整器和RCC

典型应用

wKgZoma_FhGAagtVAAGbViMoM4M635.png
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    462

    文章

    53530

    浏览量

    458837
  • 功率开关
    +关注

    关注

    1

    文章

    193

    浏览量

    26987
  • 电源IC
    +关注

    关注

    4

    文章

    407

    浏览量

    47074
  • 恒流恒压
    +关注

    关注

    3

    文章

    28

    浏览量

    12392
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    LP8322芯茂微反激隔离恒压控制

    LP8322 是一款适合于副控制反激应用的恒压控制器,集成
    发表于 11-26 10:01 0次下载

    原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片

    )。· 调光需求场景:情景照明、智能调光系统。总结FZH13的核心优势在于 高精度、超低压降 及 深度调光能力,特别适合以下场景:1. 需宽范围电流调节(5–350mA)的中功率L
    发表于 11-14 09:20

    可调恒压直流电源的技术特性与应用价值分析

    可调恒压直流电源具备智能切换、高精度控制、人机交互和全方位保护,广泛应用于电子测试与供电系统。
    的头像 发表于 10-22 09:16 194次阅读

    高性能原控制器U6237D的主要特点

    在电源设计领域,“多模式兼容”与“精准控压控”往往难以兼得,而U6237D多模式、恒压控制
    的头像 发表于 10-17 10:25 494次阅读
    高性能原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>控制</b>器U6237D的主要特点

    LP3799EEQ 原控制的隔离型恒压控制

    LP3799EEQ 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压两种状态。LP3799EEQ 采用原
    发表于 08-02 16:15 0次下载

    HX9953S芯茂微隔离型正激恒压控制

    HX9953S 是一款适合于副控制正激应用的恒压控制芯片,特别适用于大
    发表于 06-07 16:22 6次下载

    力驰微-LC6660非隔离降压型有源PFCLED驱动芯片

    LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式
    发表于 04-16 09:25

    UCC28720 具有初级侧调节功能的恒压控制器,适用于双极功率器件技术资料

    UCC28720反激式电源控制器提供隔离输出恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式
    的头像 发表于 03-26 10:03 758次阅读
    UCC28720 具有初级侧调节功能的<b class='flag-5'>恒压</b>、<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制</b>器,适用于双极<b class='flag-5'>功率</b>器件技术资料

    DP2701德普高性能恒压控制功率开关

    DP2701X 是一款高性能、低成本的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度
    发表于 03-10 09:28 3次下载

    恒压开关电源芯片U6773H的工作原理

    电源恒压控制主要通过反馈控制模块来实现。该模块将输出电压与设定值进行比较,计算误差电压,并通过比较器、错误放大器和输出级等模块来调整输出电压,以确保其恒定不变。这种技术常用于需要稳定电压的应用,如电子设备、充电器等。
    的头像 发表于 02-25 17:41 1268次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>开关</b>电源芯片U6773H的工作原理

    中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述

    AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
    的头像 发表于 02-24 09:38 1403次阅读
    中微爱芯<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED驱动芯片AiP3326H概述

    开关电源芯片U7575功率损耗小

    开关电源芯片U7575功率损耗小U7575YLB开关电源的工作原理是利用
    的头像 发表于 01-02 16:20 1167次阅读
    原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>开关</b>电源芯片U7575<b class='flag-5'>功率</b>损耗小

    KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压控制

    音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。KP2182集成有多种保护功能:
    的头像 发表于 12-30 10:01 1083次阅读
    KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式<b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>控制</b>器

    可调恒压直流电源的最大特点是什么

    可调恒压直流电源是一种功能强大的电源设备,它结合了恒压两种工作模式,为用户提供了极大的
    的头像 发表于 12-18 10:25 1234次阅读
    可调<b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>直流电源的最大特点是什么

    恒压焊接控制器的精准应用与优势分析

    恒压焊接控制器在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,特别是在精密制造领域,其精准的应用和显著的优势使其成为众多企业的首选。本文将深入探讨
    的头像 发表于 12-17 11:02 839次阅读