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    NCP107x开关稳压器

    NCP107x开关稳压器

    安森美半导体的高压开关稳压器(NCP107x Switching Regulators),用于离线SMPS

    发布时间:2018-06-14

    安森美半导体 NCP1072 / NCP1075产品集成有700 V MOSFET的固定频率电流模式控制器。NCP1072 / 5采用PDIP-7或SOT-223封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(无需辅助绕组)。

    与其他单片解决方案不同,NCP1072 / 5本质上是安静的。在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65,100或130 kHz)切换。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电力需求进一步减少时,它进入跳过模式以将待机消耗降低到空载状态。

    保护功能包括用于检测过载或短路事件的定时器,具有自动恢复功能的过压保护和AC输入线电压检测。为了提高待机性能,辅助绕组的连接会停止DSS操作,并有助于在高压线路时将输入功耗降至50 mW以下。


    NCP107x开关稳压器特性

    • 集成700 V MOSFET,RDS (ON)为11Ω

    • 电流模式固定频率操作(65/100/130 kHz)

    • 峰值电流:NCP1072:250 mA / NCP1075:450 mA

    • 频率抖动(包括在频率折返模式下)

    • 低峰值电流下的跳跃循环操作

    • 动态自供应(DSS)

    • 交流输入电压线检测

    • 频率折返操作

    • 300μA无负载功耗

    • 内部1 ms软启动

    NCP107x Switching Regulators
    图片数据手册产品型号产品分类产品描述价格操作
    NCP1075STBT3GAC-DC开关电源芯片-电源管理NCP1072 / NCP1075 产品集成了固定频率电流模式控制器和 700 V MOSFET。NCP1072/5 采用 PDIP-7 或 SOT-223 封装,提供了高水平的集成,包括软启动、频率抖动、短路保护、跳过周期、最大峰值电流设定点、斜坡补偿以及动态自供电(无需辅助绕组)。与其他单片方案不同,NCP1072/5 具有无噪音特性:在正常负载运行期间,在某个可用频率进行开关的时候(65,100,130 kHz)。当输出功率需求消失时,该集成电路将自动进入频率折回模式,在轻负载下提供卓越能效。当功率需求进一步降低时,它进入跳过模式,将待机功耗降低到无负载条件。保护功能包括:检测过载或短路事件的计时器、带自动恢复的过电压保护,以及交流输入线路电压检测。 为了提高待机性能,连接辅助绕组会停止 DSS 运行,有助于将高电平线路的输入功耗降至 50 mW 以下。¥6.59939在线订购
    NCP1072STBT3GAC-DC开关电源芯片-电源管理¥6.42285在线订购
    NCP1072STAT3GAC-DC开关电源芯片-电源管理¥5.52000在线订购
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    应用案例

    • 资讯小巧、轻便、高效,安森美垂直GaN解锁功率器件应用更多可能2025-12-04

      在传统横向结构的GaN器件中,电流沿芯片表面流动。而垂直GaN的GaN层生长在氮化镓衬底上,其独特结构使电流能直接从芯片顶部流到底部,而不是仅在表面流动。这种垂直电流路径让器件能够承受更高的电压和更大的电流,从而实现更高的功率密度、更高的效率和更紧凑的系统设计。垂直架构:功率技术新高度垂直GaN创新:vGaN支持高电压和高频率运行,效率优于硅芯片先进制造工厂

    • 资讯安森美垂直GaN技术赋能功率器件应用未来2025-12-04

      在传统横向结构的GaN器件中,电流沿芯片表面流动。而垂直 GaN 的 GaN 层生长在氮化镓衬底上,其独特结构使电流能直接从芯片顶部流到底部,而不是仅在表面流动。这种垂直电流路径让器件能够承受更高的电压和更大的电流,从而实现更高的功率密度、更高的效率和更紧凑的系统设计。

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      早期汽车仅依赖 12V 电气系统实现点火、车灯等基础功能,而如今的汽车已截然不同。现代车辆搭载了电动助力转向、各类泵体、空调压缩机及电池组等诸多高功耗设备,给传统 12V 系统带来了巨大压力。

    • 资讯安森美联手英诺赛科!中低压GaN器件渗透加速2025-12-03

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    • 资讯艾体宝新闻 | 应对新型 IoT 僵尸网络攻击,ONEKEY 方案守护安全2025-12-02

      一、事件概述 最近,安全圈爆出一起严重威胁:一种名为 ShadowV2 的新型僵尸网络/恶意软件正被黑客用于利用物联网(IoT)设备漏洞进行大规模攻击。 ShadowV2 于 2025年10月底首次被发现,与当时一次全球范围的 Amazon Web Services (AWS) 中断事件时间吻合。黑客似乎借这次混乱测试其基础设施。 恶意攻击通过 IoT 设备发起,形成“僵尸网络 (botnet)”,以发动大规模分布式拒绝服务攻击 (DDoS) 为主要目的。被攻击设备分布广泛,包括家用/办公路由器、 DVR、NAS 等

    • 资讯安森美荣获2025全球电子成就奖之年度功率半导体/驱动器产品奖2025-11-27

      11月25日,安森美(onsemi)采用TOLL封装的 5mOhm /750V SiC Combo JFET UG4SC075005L8S凭借卓越的性能和创新的设计,荣获2025年全球电子成就奖(World Electronics Achievement Awards, 简称WEAA)年度功率半导体/驱动器产品奖,彰显了安森美在第三代半导体领域技术领导地位和市场优势。

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      20 世纪不间断电源(UPS)刚问世时,其唯一用途是在停电时提供应急供电,而高昂的成本限制了它的应用范围。如今,随着电力电子技术的持续发展,UPS 已能够高效优化电能质量、过滤线路噪声、抑制电压浪涌,并可在任意场景下按需提供更长时间的备用电源。在低碳社会背景下,低能耗、高可靠性、小占地面积已成为 UPS 的新发展方向。

    • 资讯使用安森美图像传感器的AR与VR头戴设备系统应用方案2025-11-27

      增强现实(AR)与虚拟现实(VR)头显标志着人机交互领域的重大飞跃,其打造的沉浸式体验远超传统屏幕交互模式。AR 头显通过同步定位与地图构建(SLAM)、深度感知及计算机视觉等核心技术,将三维物体、标注信息、空间数据等数字内容叠加于用户的现实视野中,实现虚拟元素与物理空间的精准锚定。这一特性使其在工业维护、医疗可视化、位置服务等领域,能够提供实时情境化增强功能,赋能专业场景高效运作。

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