onsemi NCP4306 同期整流ドライバ
onsemi NCP4306 同期整流ドライバは、スイッチ・モード電源 (SMPS) で効率を最適化するよう設計された高性能な二次側デバイスです。onsemi NCP4306は、多用途性の制御アーキテクチャと堅牢な駆動機能により、DCM/CCMフライバック、擬似共振フライバック、フォワード、共振LLCなど、さまざまな電力変換トポロジで使用できます。これらのデバイスは、正確な二次側ゼロ電流検出を提供します。また、超低ターンオフ遅延時間 (標準15ns) により、同期整流MOSFET伝導時間を最大化でき、全体的なシステムの効率性を向上できます。外部調整で可能な場合も固定の場合もある最短オフタイム/オンタイム・ブランキング時間の組み合わせにより、PCBレイアウトなどの寄生成分によって誘発されるリンギングを低減でき、SRシステムの安定的でノイズレスな動作が実現します。自己同期、堅牢な電流検出ピン(最大定格200V)、高ピーク・シンク/ソース駆動能力 (7A/2A)、自動軽負荷ディセーブル・モード、GaNトランジスタとの互換性を維持する5Vゲート・クランプなどの追加機能によって、NCP4306は、要求水準の高い高効率アプリケーションに適しています。代表的なアプリケーションは、ノートブック・アダプタ、高電力密度AC/DC充電器、LCDテレビ、およびその他最高水準の効率性能が求められるSMPS設計などです。
特徴
- フライバックまたはLLCアプリケーション向けのCCM、DCM、QRでの同期整流器の自己完結型制御
- 正確な真の二次ゼロ電流検出
- 電流センス入力からドライバまでのターンオフ遅延時間は標準15ns
- 堅牢な電流センスピン(最大200V)
- 超高速 (10.5ns) ターンオフ・トリガ・インターフェイス/ディセーブル入力
- 調整可能または固定の最小オン時間
- リンギング検出を備えた調整可能または固定の最小オフ時間
- 改善された堅牢な自己同期機能
- 7A/2Aピーク電流シンク/ソース駆動能力
- 動作電圧範囲:最大VCC =35V
- 自動軽負荷無効モード
- GaNトランジスタ駆動能力
- 低起動時およびディセーブル時消費電流
- 1MHzまでの最大動作周波数
- パッケージのオプション
- 4mm x 4mm DFN8
- 2.0mm x 2.2mm DFN8
- SOIC-8
- TSOP-6
- 無鉛
アプリケーション
- ノートPCの電源アダプタ
- 高電力密度AC/DC電源(携帯電話の充電器)
- LCD TV
- 高効率を要件するすべてのSMPS
仕様
- 最高動作電圧35V
- 電源部
- V CCUVLO上昇範囲:3.7V~4.2V
- V CCUVLO 下降範囲:3.2V~3.7V
- VCC UVLOヒステリシス(標準):0.5V
- 最大起動遅延時間 80μs
- 電流消費範囲 2.2mA~15mA
- UVLO停止時の最大消費電流 60μA
- ディセーブル・モードでの最大電流消費 80μAまたは100μA
- ドライバ出力
- 最大出力電圧立ち上がり時間 100ns
- 最大出力電圧立ち下がり時間 45ns
- 標準ドライバ・ソース間抵抗 2Ω
- 標準ドライバ・シンク間抵抗 0.5Ω
- 標準出力ピーク・ソース間電流 2A
- 標準出力ピーク・シンク間電流 7A
- 最大駆動パルス幅 4ms (標準)
- CS入力
- 最大CSリーク電流 500nA
- 標準dV/dt検出器閾値電圧範囲 0.5V~3.0V
- dV/dt検出器閾値範囲 13ns~37ns
- 例外タイマー比精度 ±15%
- トリガ・ディセーブル入力
- 最小トリガ持続時間(パルス)10ns (最大)
- トリガ閾値電圧範囲 1.6V~2.2V
- トリガからDRV出力までの最大伝搬遅延 16.5ns
- DRVターンオン・イベント後のトリガ・ブランキング時間範囲 30ns〜80ns
- ディセーブル・モード移行までの遅延時間範囲 75µs~125µs
- 最大ディセーブル復帰タイマ 3.0µs
- ディセーブル・モード終了までの最小パルス幅 200ns (最大)
- プルダウン電流範囲 7µA~15µA
- 最大遷移時間 10μs
- 動作接合部温度範囲 -40°C~+125°C
- 最大接合部温度 +150°C
- 接合部−周囲間熱抵抗
- SOIC-8:200°C/W
- TSOP-6:250°C/W
- 4mm x 4mm DFN8:80°C/W
- 2mm x 2.2mm DFN8:85°C/W
- ESD保護
- 人体モデル 2000V(CSピンを除く)
- 人体モデル 600V(CSピン)
- 200Vの機械モデル
- CDM(デバイス帯電モデル)C3
内部回路アーキテクチャ
公開: 2026-02-26
| 更新済み: 2026-03-13
