时间:2025/12/27 11:47:25
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B7926是一款由ONSEMI(安森美)公司生产的高效率、低功耗的同步整流控制器,主要用于反激式开关电源中的次级侧同步整流应用。该器件专为提升AC-DC电源转换效率而设计,适用于适配器、充电器、开放框架电源等需要高能效和紧凑设计的电源系统。随着全球对能源效率标准(如Energy Star、DoE Level VI、CoC Tier 2)的日益严格,采用同步整流技术替代传统的肖特基二极管整流成为提高轻载和满载效率的关键手段。B7926通过智能检测功率MOSFET的漏源电压(VDS),精确控制同步整流MOSFET的导通与关断时机,有效避免反向电流和误触发问题,从而显著降低整流损耗,提升整体电源效率。该芯片具备宽输入电压工作范围,支持多种工作模式,并集成了多重保护功能以增强系统可靠性。其封装小巧,便于在有限空间内实现高密度电源设计。B7926特别适用于65W以下的中低功率电源应用,在待机功耗、动态响应和EMI性能方面表现出色,是现代高效电源设计中理想的同步整流控制解决方案之一。
型号:B7926
制造商:ON Semiconductor (ONSEMI)
产品类型:同步整流控制器
应用领域:反激式开关电源(Flyback Converter)
工作拓扑:次级侧同步整流(Secondary-Side Synchronous Rectification)
供电电压范围:4.5V 至 32V
静态电流:典型值 180μA
最大开关频率:支持高达 500kHz
VDS 检测阈值(导通):典型值 -60mV
VDS 检测阈值(关断):典型值 +120mV
驱动能力:图腾柱输出,可驱动 N 沟道 MOSFET
传播延迟:导通延迟 < 50ns,关断延迟 < 30ns
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
封装形式:SOT-23-6 或 DFN-8(依具体版本而定)
保护功能:过温保护、VDD 欠压锁定(UVLO)、短路保护机制
B7926的核心特性在于其基于VDS检测的智能同步整流控制算法,无需光耦或辅助绕组即可实现精确的MOSFET驱动时序控制,简化了反激电源的次级侧设计。该芯片通过监测SR MOSFET的漏源电压变化来判断电流流向和零点,当VDS下降至-60mV左右时,控制器判断电流开始正向流动,随即开启MOSFET以替代二极管导通;当电流趋于零并出现反向趋势时,VDS上升超过+120mV阈值,控制器迅速关断MOSFET,防止反向电流造成能量损耗。这种自适应检测机制能够有效应对不同负载条件下的电流变化,确保在全负载范围内维持高效率。
B7926具备出色的抗噪声能力,内部集成滤波电路和消隐时间控制,有效抑制开关瞬态过程中的电压尖峰干扰,避免因噪声导致的误开通或误关断。此外,该器件支持断续模式(DCM)、准谐振模式(QR)以及连续导通模式(CCM)下的稳定工作,尤其在CCM模式下仍能保持可靠的关断控制,防止直通现象发生。其低静态电流设计显著降低了待机功耗,有助于满足严苛的节能标准。
该芯片还集成了全面的保护机制。例如,VDD引脚具有欠压锁定(UVLO)功能,确保在电源电压不稳定时不误动作;同时具备过温保护(OTP),当芯片结温过高时自动关闭输出,保障系统安全。B7926的图腾柱输出级提供较强的驱动能力,可快速充放电MOSFET栅极,减少开关过渡时间,进一步降低开关损耗。其小型化封装不仅节省PCB空间,还有助于优化热管理布局。综合来看,B7926凭借高集成度、高可靠性和优异的能效表现,成为中小功率电源中同步整流方案的理想选择。
B7926广泛应用于各类需要高效能AC-DC电源转换的消费类电子和工业设备中。典型应用场景包括手机、平板电脑、笔记本电脑的USB Type-C或传统USB-PD充电器,尤其是追求高效率和小体积的设计。在墙插式适配器领域,B7926常用于5V、9V、12V、15V、20V等多种输出规格的单口或多口快充电源,配合主控PWM芯片实现高PF值和低THD的绿色电源方案。此外,在智能家居设备如路由器、智能音箱、网络摄像头等产品的内置电源模块中,B7926有助于降低运行温升并提升长期稳定性。
在工业与医疗领域,B7926也被用于对电磁兼容性(EMI)和可靠性要求较高的封闭式电源模块或开放框架电源,例如LED照明驱动电源、工控设备辅助电源、小型医疗仪器供电单元等。由于其支持宽输入电压范围和多种工作模式,B7926能够适应不同变压器设计和磁芯复位方式,提升了电源设计的灵活性。在待机功耗敏感的应用中,如物联网网关、无线基站模块等,B7926的低静态电流特性可显著延长设备在待机状态下的能耗表现,符合现代节能环保的设计趋势。
此外,B7926还可用于替换传统肖特基二极管整流方案,特别是在高温环境下二极管导通压降大、发热严重的问题突出时,采用同步整流技术可大幅降低热应力,提升系统整体寿命和安全性。其无需光耦反馈的设计也减少了元器件数量,提高了系统可靠性并降低了BOM成本,适合大批量生产应用。
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