Diodes Incorporated APR3492 Dual-Channel MOSFET-Treiber
Diodes Incorporated APR3492 Dual-Channel MOSFET Treiber ist ein sekundärer MOSFET Treiber für Synchrongleichrichtung in LLC Resonanzwandlern. Der im SO-8 (Standard) Gehäuse APR3492 unterstützt die Ansteuerung sowohl von High- als auch von Low-Side-N-Kanal-MOSFETs. Der Treiber verfügt über eine Vorwärtsspannungsregelung während der Einschaltzeit des Kanals, um die Abschaltgeschwindigkeit zu beschleunigen. Das Gerät verfügt außerdem über eine Abschalt- und Logikschaltung, um eine gegenseitige Signalübertragung zwischen den beiden Kanälen zu verhindern.Der Diodes Inc APR3492 bietet einen Leichtlastmodus (LL), in dem das Gerät die Treibersignale verriegelt und einen niedrigen Ruhestrom aufweist. Ein externer Widerstand kann die Eingangsschwelle des LL-Modus anpassen. Der APR3492 minimiert derweil Ein-/Ausschaltverzögerungen durch eine intelligente Steuerungstopologie. All diese Technologien helfen dem Stromsystem, einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen.
Der APR3492 Treiber kann im kontinuierlichen Leitungsmodus (CCM), im kritischen Leitungsmodus (CrCM) und im diskontinuierlichen Leitungsmodus (DCM) mit schneller Abschaltung verwendet werden.
Merkmale
- Unterstützt LLC Synchrongleichrichtung mit CCM/DCM/CrCM-Betriebsmodus
- Intelligente Steuerung zur Minimierung der Ausschaltverzögerung
- Niedriger Ruhestrommodus in Teillastbetrieb
- Austastregelung zur Abschaltung zur Vermeidung von Querleitung
- Unterstützt High- und Low-Side Applikationen
- Wenige externe Komponenten
- SO-8-Gehäuse (Standard)
- Vollständig RoHS-konform und vollständig bleifrei
- Halogen- und antimonfreies, umweltfreundliches Gerät
Applikationen
- Server- und PC-Leistung
- AC/DC-Adapter
- LCD-/LED TVs
- Alle SMPS mit hohen Effizienzansprüchen
Technische Daten
- Betriebsversorgungsspannung Bereich: 4,2 V bis 51 V
- Versorgungsspannung (VCC-Pin
- Maximaler Betriebsstrom von 20 mA
- Maximaler Ruhestrom von 6 mA
- Höchster Abschaltstrom von 200 μA
- 225 μA maximaler Strom im Leichtlastmodus
- Startspannungsbereich 3,7 V bis 4,2 V
- UVLO‑Hysteresebereich 0,13 V bis 0,24 V
- Drain (Erkennung /2-Pin)
- Typische Schwellenspannung für das Einschalten von DRISR: -200 mV
- Spannungsbereich für die DRISR-Regelung: -62 mV bis -28 mV
- Schwellenspannungsbereich für das Ausschalten von DRISR: 10 mV bis 50 mV
- Treiber für das GATE (DRISP1/2-Pin)
- 0,1 V maximale Diver-Spannung niedrig
- 7,5 V bis 13 V maximale Treiberspannung im hohen Bereich
- 0,5 A (typisch) maximaler Treiberstrom
- 1,5 Ω maximaler Ansteuerwiderstand
- Maximale Anschaltverzögerungszeit von 150 ns
- 90 ns maximale Ausbreitungsverzögerungszeit
- 1,1 µs (typisch) minimale On-Zeit
- Typische Ausblendzeit zur Abschaltung von 0,4 µs
- Abschnitt für den Modus mit geringer Last (LL-Pin)
- 1,7 μs bis 3 μs treten in den Schwellenwertbereich ein
- Schwellenwertbereich für den Austritt: 2,15 μs bis 3,45 μs
- 0,5 ms bis 1,5 ms Verzögerungszeitbereich
- Maximaler Leistungsverlust von 0,6 W bei +25 °C
- Übertemperaturschutz
- Typische Abschaltsperrschicht-Betriebstemperatur von +150 °C
- +10 °C typische Temperaturhysterese
- Gewicht von ca. 0,076 g
- Mattverzinnte Leitungen, lötbar gemäß JESD22-B102
- -40 °C bis +85 °C Betriebstemperaturbereich
- Maximal zulässige Sperrschicht-Betriebstemperatur von +150 °C
- +300 °C maximale Löttemperatur, 10 s
- Feuchteempfindlichkeit (MSL) 3 gemäß JESD22-A113
- Wärme-
- thermischer Widerstand von 106,22 °C/W von der Verbindung zur Umgebung
- thermischer Widerstand von 34,06 °C/W von der Verbindung zur Gehäuseoberfläche
- thermischer Widerstand von 46,47 °C/W von der Verbindung zur Leiterplatte
- Charakterisierungsparameter (Verbindung zur Oberseite) von 2,34 °C/W
- Charakterisierungsparameter (Verbindung zum Board) von 45,44 °C/W
- thermischer Widerstand von 48,03 °C/W von der Verbindung zur Gehäuseunterseite
- Maximale ESD-Bewertungen
- 5.000 V Human-Body-Modell (HBM)
- 1.000 V geladenes Gerätemodell (CDM)
Ressourcen
Typische Applikationsschaltung
Funktionales Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2026-04-22
| Aktualisiert: 2026-05-19
