NCP1399 谐振控制器
ON Semiconductor 的 NCP1399 系列高性能电流模式谐振控制器(NCP1399 Resonant Controller)具有集成的高压驱动器
发布时间:2018-06-14
ON Semiconductor NCP1399 是一款高性能电流模式控制器,用于半桥谐振变换器。 这款控制器实现了 600 V 栅极驱动器,简化了布局并降低了外部元件数量。 内置掉电输入功能简化了控制器在所有应用中的实现。 在需要 PFC 前级的应用中,NCP1399 具有专用的输出,用于驱动 PFC 控制器。 这一特性以及专用跳频模式技术,进一步提高了整个应用的轻负载效率。 NCP1399 提供了一套保护功能,可以在任何应用中安全工作。 包括过载保护、防止硬开关周期的过流保护、掉电检测、光电耦合器开路检测、自动空载时间调节,以及过压 (OVP) 和过热 (OTP) 保护功能。
NCP1399 谐振控制器特性
20 kHz 至 750 kHz 高工作频率
电流模式控制
最大化死区时间箝位的自动死区时间
用于快速谐振回路稳定的专用启动顺序
跳频模式操作获得更高的轻负载效率
关断模式操作获得极低空载功耗
锁存或自动恢复过载保护
锁存或自动恢复输出短路保护
锁存输入,用于适应多种故障条件,如 OVP 或 OTP
脱谐开关保护
反馈开环保护
精确的掉电保护
根据负载条件的 PFC 级操作控制
具有极低漏泄电流的启动电流源
相邻的引脚对引脚/引脚开路故障安全
在关闭模式或故障模式下的动态自供电 (DSS) 工作。
无铅器件
NCP1399 谐振控制器应用
适配器和离线电池充电器
平板显示器的电源转换器
计算机电源
工业和医疗设备电源
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| NCP1399AADR2G | AC-DC开关电源芯片-电源管理 | Converter Offline Half-Bridge Topology 20kHz ~ 750kHz 16-SOIC | ¥13.86210 | 在线订购 | |
| NCP1399ACDR2G | AC-DC开关电源芯片-电源管理 | 电流模式谐振控制器,集成高压驱动器,高性能 | ¥16.46980 | 在线订购 |
文档名称 | 类型 | 大小 | 更新日期 | 查看次数 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
SOIC-16 NB Missing Pins 2 and 13 | | 58KB | 668次 | ||
High Performance Current Mode Resonant Controller with Integrated High Voltage Drivers | | 687KB | 730次 | ||
NCP1399电流模式谐振控制器 | | 135KB | 1158次 | ||
Implementation High Power Notebook Adapter Evaluation Board User"s Manual | | 1442KB | 729次 | ||
NCP1399ADPGEVB Bill Of Materials (ROHS Compliant) | | 117KB | 705次 | ||
NCP1399ADPGEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | | 85KB | 750次 | ||
NCP1399ADPGEVB Schematic | | 123KB | 811次 | ||
NCP1399ADPGEVB Test Procedure | | 94KB | 692次 | ||
NCP1399datasheet | | - |
应用案例
资讯安森美成功收购纽约州德威特GaN晶圆制造厂,助力技术布局!2025-01-08
近日,全球领先的半导体解决方案供应商安森美(onsemi)宣布,以2000万美元的价格成功收购位于美国纽约州德威特的原NexGenPowerSystems氮化镓(GaN)晶圆制造厂。这项交易受到业界广泛关注,标志着安森美在功率半导体领域的进一步布局。该晶圆制造厂最初由纽约州政府斥资近1亿美元建造,旨在推动当地先进制造业的发展。然而,由于市场波动和企业运营问题
资讯安森美2024年度大事记回顾2025-01-08
让我们通过年度十大新闻回顾这些重要时刻!
资讯安森美在碳化硅半导体生产中的优势2025-01-07
此前的文章“粉末纯度、SiC晶锭一致性……SiC制造都有哪些挑战”中,我们讨论了宽禁带半导体基础知识及碳化硅制造挑战,本文为白皮书第二部分,将重点介绍碳化硅生态系统的不断演进及安森美(onsemi)在碳化硅半导体生产中的优势。
资讯安森美解读SiC制造都有哪些挑战?粉末纯度、SiC晶锭一致性2025-01-05
硅通常是半导体技术的基石。然而,硅也有局限性,尤其在电力电子领域,设计人员面临着越来越多的新难题。解决硅局限性的一种方法是使用宽禁带半导体。 本文为白皮书第一部分,将重点介绍宽禁带半导体基础知识及碳化硅制造挑战。 宽禁带半导体 顾名思义,宽禁带半导体(例如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)),是通过其最重要的电气特性“禁带”来描述的一类半导体。禁带是价带顶部和导带底部之间的能量差。类似硅的半导体具有相对较窄的禁
资讯SiC MOSFET如何选择栅极驱动器2025-01-02
硅基MOSFET和IGBT过去一直在电力电子应用行业占据主导地位,这些应用包括不间断电源、工业电机驱动、泵以及电动汽车(EV)等。然而,市场对更小型化产品的需求,以及设计人员面临的提高电源能效的压力,使得碳化硅(SiC)MOSFET成为这些应用中受欢迎的替代品。
资讯回顾安森美2024年度荣誉时刻2024-12-31
安森美凭借在智能电源和智能感知领域的技术创新,荣获行业媒体众多奖项,下拉一览那些熠熠生辉的时刻。
资讯富昌电子荣获安森美双重奖项2024-12-30
全球电子元器件授权代理商的佼佼者富昌电子(Future Electronics)近日传来喜讯,凭借在中国区大众市场(Mass Market)拓展及技术支撑服务方面的卓越表现,公司成功荣获安森美(onsemi)颁发的两项重量级奖项。 据悉,富昌电子荣获的奖项分别为“2024年度中国区大众市场需求创造杰出贡献”奖和“解决方案优秀实现”奖。这两项殊荣不仅是对富昌电子在电子元器件代理领域深厚实力的肯定,更是对其在需求创造与技术创新方面卓越贡献的高度认可。 作为中国电子
资讯行车记录仪对图像传感器的要求2024-12-27
行车记录仪已经成为提升道路安全的重要工具。它能够持续记录从日常通勤到高速事故的各种情况,让驾驶员对自己的行为负责,并促使更多危险驾驶行为得到定罪,从而帮助提升了道路安全。由于安装简便且具备多种优势,行车记录仪在驾驶人群中迅速普及。