CXAC85329B 隔离反激恒压恒流控制芯片 | 嘉泰姆电子 - 5V2.4A原边反馈方案

CXAC85329B 隔离反激恒压恒流控制芯片 | 嘉泰姆电子 - 5V2.4A原边反馈方案

产品型号:CXAC85329B
产品类型:AC-DC转换
产品系列:PSR
产品状态:量产
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产品简介

CXAC85329B 是一款高性能恒压恒流原边反馈控制器,采用原边反馈控制机制,无需光耦和TL431即可实现高精度电压输出。芯片内置750V功率三极管,峰值电流达800mA,适用于85V~264Vac全电压范围充电器和适配器,典型输出功率12W(5V/2.4A)。适用于手机充电器、LED驱动、辅助电源等应用

技术参数

输入电压范围 (VIN)5V~18V
输出电压 (VOUT)ADJ
输出电流 (IOUT)≤12W
工作频率<75K
转换效率95%
封装类型SOP-8
Solution typeBUCK/BUCK-BOOST
Max power≤12W
ProtectionCC/CV/CP
ApplicationAC/DC、充电器、适配器、AC/DC、辅助电源
Mos管内置
精度±3%
功耗<75mW
Topology typePSR
MODE FlybackPWM
Operating temp-40℃~85℃
Features六级能效
Pf value>0.9
内置BJT/MOS最大集电极电流Ic/Rds on4A
内置BJT/MOS击穿电压BVCBO(V)750V
工作模式DCM

产品详细介绍

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CXAC85329B 隔离反激恒压恒流控制芯片
原边反馈 | 内置750V功率管 | 5V2.4A适配器/充电器优选

嘉泰姆电子 (JTM) 推出的 CXAC85329B 是一款高性能恒压恒流原边反馈控制器,采用原边反馈控制机制,无需光耦和TL431即可实现高精度电压输出。芯片内置750V功率三极管,峰值电流达800mA,适用于85V~264Vac全电压范围充电器和适配器,典型输出功率12W(5V/2.4A)。适用于手机充电器、LED驱动、辅助电源等应用。

在恒流控制模式中,可通过外部CS电阻灵活调节输出电流;恒压模式下采用多模式控制(重载PFM,轻载降频降峰值),优化全负载效率并避免音频异响。内置输出线损补偿可通过反馈电阻调整,有效补偿导线压降;同时集成输入线电压补偿,确保输出电流高精度恒定。多重保护(输出短路/过压、VCC欠压/过压、过温)为系统提供高可靠性。

核心优势

  • 原边反馈,无需光耦/TL431
  • 内置750V功率三极管 (800mA)
  • CS外接电阻可调峰值电流
  • 输出线损补偿可调
  • 多模式PFM+降频降Peak
  • 内置输入线电压补偿
  • SOP-7封装,外围精简

典型应用领域

  • 手机/平板充电器 (5V/2.4A)
  • 机顶盒、路由器适配器
  • LED驱动电源
  • PC/TV辅助电源
  • RCC开关电源升级换代

订购信息与封装

定购型号 封装 温度范围 包装形式 打印标记
CXAC85329B SOP-7 -40℃ to 105℃ 卷盘 / 4000颗/盘 CXAC85329B
XXXXXXX
XXXXXXX

CXAC85329B 采用 SOP-7 封装,引脚功能如下表:

管脚号 名称 描述
1 FB 反馈电压输入端,连接辅助绕组分压电阻
2 CS 电流检测管脚,外接电阻到地设定峰值电流
3 VCC 芯片供电脚
4 E 内置三极管发射极
5,6 C 内置三极管集电极,连接变压器原边
7 GND 芯片地
CXAC85329B 引脚封装图
图2:CXAC85329B 引脚封装图 (SOP-7 顶视图)
详细机械尺寸请参考完整数据手册,脚1 FB,脚2 CS,脚3 VCC,脚4 E,脚5-6 C,脚7 GND。

极限参数与推荐输出功率

符号 参数 范围 单位
VCC 芯片供电脚电压范围 -0.3 ~ 22 V
CS 电流检测脚电压范围 -0.3 ~ 7 V
FB 输入反馈脚电压范围 -0.3 ~ 7 V
PDMAX 功耗 (TA=25°C) 0.45 W
θJA 结到环境的热阻 145 °C/W
TJ 工作结温范围 -40 ~ 150 °C

推荐输出功率 (85-264Vac全电压): CXAC85329B 典型输出5V/2.4A (12W),适用于充电器、适配器。

电气特性 (VCC=9V, TA=25°C)

描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位
VCC启动电压 VCC_ON - 16 - V
VCC欠压保护 VCC_OFF 3.9 4.5 5.1 V
VCC过压保护 VCC_OVP 18 20 22 V
启动电流 ISTART - 2 5 μA
静态工作电流 ISTANDBY - 0.5 - mA
CS最大限流阈值 VREF 485 500 515 mV
前沿消隐时间 TLEB - 500 - ns
FB反馈基准电压 VFB_REF 1.98 2.0 2.02 V
最大线损补偿电流 ICABLE_max - 60 - μA
退磁比较电压阈值 VFB_DEM - 25 - mV
输出短路去抖动时间 TFB_short - 70 - ms
FB过压保护电压 VFB_OVP - 2.8 - V
FB短路保护电压 VFB_SCP - 1.2 - V
过热保护温度 TSD - 150 - °C
集电极-基极击穿电压 VCBO 750 - - V
最大峰值电流 IC_max - 800 - mA

功能详解与设计指南

1. 启动与VCC供电

CXAC85329B 启动电流仅2μA,允许使用较大阻值启动电阻降低损耗。系统上电后通过启动电阻对VCC电容充电,当VCC达到16V时芯片开始工作;辅助绕组随后接管供电,VCC正常工作范围4.5V~20V,内置过压保护(22V)。建议VCC电容采用10-22μF低ESR电容,确保启动过程中电压不跌落。

2. 输出恒流设置 (CC模式)

芯片逐周期检测电感峰值电流,CS脚外接电阻RCS设定峰值电流阈值(内部基准500mV)。峰值电流计算公式:

Ipk = VREF / RCS = 0.5V / RCS

输出电流与变压器匝比关系:

IO = 0.28 * Ipk * (NP / NS)

例如,若RCS=1Ω,则Ipk=0.5A;配合匝比Np/Ns=8.6,输出电流IO=0.28*0.5*8.6≈1.2A。内置输入线电压补偿,保证全电压范围输出电流恒定。

3. 输出恒压设置与线损补偿

通过辅助绕组分压电阻(RFBH上拉,RFBL下拉)将电压反馈至FB脚,内部基准VFB_REF=2.0V。输出电压公式:

VO = (VFB_REF * (RFBL+RFBH) / RFBL) * (NS/NAUX) - Vd

芯片内置最大60μA线损补偿电流,从FB脚流出,在分压电阻上产生正偏置。补偿比例:

ΔV/Vout ≈ [ICABLE_max * (RFBL||RFBH) / VFB_REF] * 100%

4. 电感设计与频率设定

芯片在DCM模式下工作,最大频率建议设置在40-55kHz。原边电感计算公式:

LP = (2 * PO_MAX) / (η * Fmax * Ipk²)

例如,输出12W,效率85%,Ipk=0.8A,Fmax=50kHz,计算得Lp≈0.88mH。

5. 多模式控制及EMI优化

CXAC85329B 在重负载和恒流区采用PFM控制,轻载时同时降低峰值电流和工作频率,降低待机功耗。内置峰值电流渐变抖动技术,改善EMI性能。

保护功能与可靠性

  • 输出短路保护 (SCP):FB平台电压持续70ms低于1.2V时触发。
  • 输出过压保护 (OVP):FB电压高于2.8V时触发。
  • VCC欠压锁定 (UVLO):VCC低于4.5V时关断,高于16V启动。
  • VCC过压保护 (OVP):VCC高于22V时关断。
  • 过温保护 (OTP):结温超过150°C时停止工作。
  • 前沿消隐 (LEB):500ns消隐时间。
CXAC85329B 典型应用电路
图1:CXAC85329B 典型应用电路 
外围电路:输入整流滤波、启动电阻、VCC电容、CS电阻、FB分压电阻、变压器、输出整流。无需光耦和TL431。

PCB Layout 指南

  • VCC旁路电容尽量靠近芯片VCC和GND脚。
  • FB分压电阻必须靠近FB引脚,且节点远离变压器原边动点。
  • 电流采样电阻RCS的地线尽可能短,且与芯片地及其他小信号地分头接到母线电容的地端(星形接地)。
  • 减小功率环路面积:变压器原边、C脚、母线电容环路;副边绕组、整流二极管、输出电容环路,降低EMI辐射。
  • 增加C引脚(5-6脚)铺铜面积,提高散热能力。

设计实例 (5V/2.4A充电器)

以CXAC85329B为核心设计5V/2.4A适配器,输入85-265Vac。关键参数:RCS=0.625Ω(Ipk=0.8A),变压器原边电感Lp=0.9mH,匝比Np:Ns:Naux=80:10:15,RFBH=30kΩ,RFBL=5.1kΩ。实测效率>82%,待机功耗<80mW,CC/CV精度±4%。

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邮件:ouamo18@jtm-ic.com  |  技术热线:13823140578

常见技术问答 (FAQ)

Q: CXAC85329B 最大输出功率?
A: 典型12W (5V/2.4A),极限可达15W视散热条件。

Q: CS电阻如何选择?
A: Rcs = 0.5V / Ipk,Ipk根据输出电流和匝比计算。

Q: 线损补偿如何调节?
A: 改变FB上拉电阻RFBH,阻值越大补偿越强。

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