NCP1207A/B 集成了真正的电流模式调制器和去磁检测器,可确保在任何负载/线路条件下实现完全的边界/临界导通模式,并实现最小的漏极电压开关(准谐振操作)。由于其固有的跳周期能力,一旦功率需求降至预定水平以下,控制器便会进入突发模式。由于这种情况发生在低峰值电流时,因此听不到任何可闻噪声。对于 NCP1207A,内部 8.0 μs 定时器可防止自由运行频率超过 125 kHz(因此低于 150 kHz 的 CISPR - 22 EMI 起始限值),而跳周期调节功能则允许用户选择突发折返发生的频率。对于 NCP1207B,内部定时器时长缩短至 4.5 μs,以允许在更高频率(高达 200 kHz)下运行。
动态自供电(DSS)通过避免使用辅助绕组为 NCP1207A/B 供电,极大地简化了变压器设计。此功能在运行期间输出电压会发生变化的应用(如电池充电器)中尤为有用。由于采用高压技术,该 IC 直接连接到高压直流母线。因此,短路跳闸点不依赖于任何 VCC 辅助电平。
变压器磁芯复位检测通过辅助绕组完成,该绕组通过专用引脚引入,还可实现快速过压保护(OVP)。一旦检测到过压保护事件,IC 将永久锁存关闭。
最后,通过过流故障保护电路(OCP)实现的连续反馈信号监控,使最终设计坚固可靠。
NCP1207A/B 采用标准的电流模式架构,其中关断时间由峰值电流设定点决定,而磁芯复位检测触发导通事件。该组件是对元件数量要求较低的应用的理想选择,尤其适用于低成本 AC/DC 适配器、消费电子产品、辅助电源等。由于采用高性能高压技术,NCP1207A/B 集成了构建坚固可靠的开关模式电源(SMPS)所需的所有必要组件/功能:
- 变压器磁芯复位检测:无论运行条件如何,都能确保边界/临界运行。因此,实际上不存在初级开关导通损耗和次级二极管恢复损耗。该转换器还保持为一阶系统,从而简化了反馈环路设计。
- 准谐振操作:通过延迟导通事件,可以在漏源波形的最小值处重新启动 MOSFET,确保降低 EMI/视频噪声干扰。在额定功率条件下,NCP1207A/B 以边界导通模式(BCM)运行,也称为临界导通模式。
- 动态自供电(DSS):由于采用超高压集成电路(VHVIC)技术,NCP1207A/B 允许直接将引脚连接到高压直流母线。动态电流源对电容器充电,从而为 NCP1207A/B 提供完全独立的 VCC 电平。因此,无需使用辅助绕组,而在可变输出电压设计(如电池充电器)中,辅助绕组的管理一直是个难题。
- 过压保护(OVP):通过对去磁绕组上的平台电压进行采样,NCP1207A/B 在检测到过压情况时会进入锁存故障状态。控制器将在此位置完全锁存,直到 VCC 降至 4.0 V 以下,例如当用户从市电断开电源时。