Infineon Technologies Contrôleur Flyback PFC à simple étage ICL8830
Le contrôleur Flyback à correction du facteur de puissance (PFC) à simple étage ICL8830 d’Infineon Technologies est un dispositif haute performance conçu pour des solutions d’alimentation électrique rentables et économes en énergie. Conçu pour une exploitation de commutation haute fréquence, ce contrôleur est capable de piloter des dispositifs de commutation MOSFET GaN et Si. L’ICL8830 d’Infineon intègre un contrôle PFC et Flyback quasi-résonant dans un seul CI. Le contrôleur dispose d’une large plage de tension d’entrée (90 VCA à 300 VCA), d’une durée de fonctionnement maximale réglable et d’une suite de protection complète, comprenant une protection contre les surtensions, les surintensités, les hausses/baisses de tension et les surchauffes. De plus, l’ICL8830 comprend une exploitation en mode rafale pour une très faible consommation d’énergie en mode veille et une fonction de vacillement pour faciliter la conformité aux normes EMI, ce qui le rend idéal pour des conceptions d’alimentation électrique modernes, compactes et efficaces.Caractéristiques
- Topologie Flyback de sortie SSR-CV
- Optimisée pour une exploitation haute fréquence, adaptée à l’exploitation avec des dispositifs GaN
- Facteur haute puissance et faible THD, sur une large plage de tension d’entrée CA et de charge
- Prend en charge la tension d’entrée CA universelle (90 VCA à 300 VCA, de 45 Hz à 66 Hz) et l’exploitation de la tension d’entrée CC
- Exploitation QRM avec commutation en creux et prévention du mode de conduction continu (CCM)
- Mode rafale pour des charges très légères et une faible consommation d’énergie en mode veille du système
- Cartographie du temps d’allumage réglable à la position de changement de creux, pour la fréquence de commutation de fonctionnement maximale souhaitée
- Temps d’allumage maximum réglable (limite la puissance et le courant d’entrée, pour un fonctionnement en toute sécurité en cas de mauvaises conditions de ligne)
- Démarrage progressif pour réduire la contrainte sur les composants lors de la mise sous tension
- Signal de contrôle du circuit de démarrage externe
- Tension de pilote de grille réduite pendant la séquence de démarrage, pour permettre une plus petite capacité deVCC pour un démarrage plus rapide
- Exploitation en rafale de réveil VCC, pour maintenir un VVCC suffisant en mode rafale
- Tension de pilote de grille réduite en mode rafale, pour réduire la perte de charge de grille pour une consommation d’énergie plus faible en mode veille
- Ensemble complet des protections
- Protection contre la surchauffe interne (OTP)
- Protection contre la surtension de sortie Flyback (OVP)
- Protection contre les surintensités côté primaire (OCP)
- Protection contre les hausses de tension
- Protection contre les baisses de tension
- Protection contre la surtension VCC
- Protection de boucle ouverte
- Protection contre la surtension d’entrée
Applications
- SSR-CV PFC Flyback à haute fréquence
- SMPS
- Pilotes LED, éclairage intelligent et éclairage d’urgence
- Adaptateurs, chargeurs, appareils ménagers et ventilateurs de plafond
Caractéristiques techniques
- Plage de tensionCC de -0,5 V à 26 V maximum
- Puissance dissipable admissible de 0,5 W à +50 °C
- Tension d’alimentation de fonctionnement maximale de 23 V
- Alimentation électrique
- Plage de seuil de mise sous tension maximum VCC de 12,0 V à 13,1 V
- Courant de démarrage standard de 30 μA
- Courant d’alimentation standard de 2,0 mA
- Courant d’alimentation standard de 220 μA pendant l’arrêt des rafales
- Courant d’alimentation standard de 40 μA en mode de protection
- Détection de passage par zéro
- Bord descendant standard de 45 mV
- Bord montant standard de 55 mV, maximum de 90 mV
- Plage de bridage de tensions positives de 400 mV à 700 mV
- Plage de bridage de tensions négatives de -600 mV à -400 V
- Détection de tension
- Plage de courant de polarisation de 0,5 µA à 1,5 µA
- Source de tension de 1,56 V à 1,63 V pour alimentation de rétroaction/optocoupleur
- Plage de seuil de courant de 102 µA à 154 µA pour le démarrage
- Plage d’arrêt de la broche ouverte de 2,64 V à 2,76 V
- Plage de tension de 2,54 V à 2,66 V pour le redémarrage après la coupure de surtension
- Limite du courant CAN
- De 166 µA à 260 µA de moins (pour un temps d’activation maximum pendant l’exploitation)
- De 500 µA à 720 µA (pour un temps d’activation minimum en mode rafale)
- Résistance thermique maximale de la jonction à la température ambiante de 185 K/W
- Détection de la tension d’entrée
- Seuil de court-circuit à la terre de la broche de 150 mV à 250 mV
- Seuil de surtension de 1,9 V à 2,1 V
- Configuration TD
- Résistance de rappel interne de 32 kΩ à 48 kΩ pour la mesure RTD avant le démarrage
- Résistance de rappel interne de 8 kΩ à 12 kΩ pour l’état de MARCHE et la mesure RTD avant le démarrage
- Résistance de la broche TD par rapport à la terre de 18 kΩ à 68 kΩ, pour la configuration et pour activer la détection du courant de charge de la broche VS pour la régulation de la sortie
- Détection de courant
- Plage de seuil d’arrêt OCP1 de 570 mV à 650 mV
- Temps d’effacement standard de pointe OCP1 de 160 ns
- Plage de seuil d’arrêt OCP2 de 1 140 mV à 1 260 mV
- Temps de déclenchement standard OCP2 de 150 ns
- Courant pull-up CS de 0,5 µA à 1,5 µA
- Génération MLI
- Plage de temps de répétition de 47 µs à 60 µs
- Plage de temps d’arrêt de 42 µs à 52,5 µs
- Pilote de grille
- Courant source minimum de 125 mA
- Courant dissipateur minimum de 250 mA
- Plage de tension de crête de 10,4 V à 11,6 V
- Plage de tension de crête réduite de 6,5 V à 7,5 V
- Oscillateurs d’horloge
- Temps de redémarrage standard de 200 ms
- Temps de redémarrage rapide standard de 25 ms
- Capteurs de température
- Précision relative de ±6 °C
- Température d’arrêt standard de +130 °C
- Valeurs nominales de DES
- Modèle de corps humain (HBM) de 2 kV maximum selon ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
- Modèle d’appareil chargé (CDM) de 500 V maximum selon ANSI/ESDA/JEDEC JS-002
- Boîtier PG-DSO-8
- Plage de température de jonction maximale de -40 °C à +150 °C
- Température de soudage maximale de +260 °C
Circuit d’application des diagrammes
Schéma fonctionnel
Publié le: 2025-06-20
| Mis à jour le: 2025-07-31
