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FAN7071TS from FSC,Fairchild Semiconductor

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FAN7071TS

Manufacturer: FSC

Landing Correction IC

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
FAN7071TS FSC 11016 In Stock

Description and Introduction

Landing Correction IC The **FAN7071TS** from Fairchild Semiconductor is a high-performance synchronous buck controller designed for efficient DC-DC power conversion in a wide range of applications. This component integrates advanced control features to optimize power delivery while minimizing losses, making it ideal for industrial, automotive, and consumer electronics.  

Operating with input voltages up to 30V, the FAN7071TS supports step-down voltage regulation with high efficiency and precise output control. Its synchronous rectification architecture enhances performance by reducing conduction losses, while adjustable switching frequency allows for flexible design optimization.  

Key features include programmable soft-start, overcurrent protection, and thermal shutdown, ensuring reliable operation under varying load conditions. The device also supports pulse-width modulation (PWM) control with adjustable dead-time, improving efficiency across different power stages.  

Compact and robust, the FAN7071TS is housed in a thermally efficient package, suitable for space-constrained designs. Its low standby current and high switching frequency capability make it a preferred choice for power management solutions requiring high efficiency and reliability.  

Engineers favor the FAN7071TS for its balance of performance, protection features, and ease of integration, making it a versatile solution for modern power supply designs.

Application Scenarios & Design Considerations

Landing Correction IC# Technical Documentation: FAN7071TS High-Voltage Half-Bridge Gate Driver IC

 Manufacturer : FSC (Fairchild Semiconductor / ON Semiconductor)

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## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The FAN7071TS is a monolithic high-voltage, high-speed power MOSFET and IGBT gate driver designed for applications requiring high efficiency and robust switching performance. Its primary function is to drive the high-side and low-side N-channel power MOSFETs or IGBTs in a half-bridge configuration.

 Key Use Cases Include: 
*    Motor Drive Systems:  Driving the inverter stage in Brushless DC (BLDC) and Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) controllers for appliances, fans, pumps, and light electric vehicles.
*    Switch-Mode Power Supplies (SMPS):  Serving as the driver for the primary-side switches in half-bridge and full-bridge topologies (e.g., LLC resonant converters) for AC-DC adapters, server power supplies, and telecom rectifiers.
*    DC-AC Inverters:  Forming the core driving element in solar microinverters, UPS systems, and frequency converters.
*    Lighting:  Used in high-power LED drivers and electronic ballasts for HID lamps.

### 1.2 Industry Applications
*    Consumer Electronics:  High-end air conditioners, washing machines, and refrigerator compressors.
*    Industrial Automation:  Servo drives, spindle drives, and industrial pump controllers.
*    Automotive:  Auxiliary systems in electric and hybrid vehicles (e.g., coolant pumps, HVAC compressors), though not typically for traction inverters.
*    Telecommunications & Computing:  High-density, high-efficiency server and telecom rectifier modules.
*    Renewable Energy:  Power conversion stages in solar and battery energy storage systems.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Integrated High-Voltage Level Shifter:  The high-side driver incorporates a proprietary level-shift circuit that allows it to operate with bootstrap or floating supply techniques, simplifying the design by eliminating the need for an isolated DC-DC converter.
*    Robustness:  Features under-voltage lockout (UVLO) for both VCC (low-side supply) and VB-VS (high-side floating supply), preventing power device operation at insufficient gate voltage, which minimizes conduction losses and shoot-through risk.
*    Fast Switching:  High peak output current (typ. ±1.5A) enables rapid turn-on/off of large power MOSFETs/IGBTs, reducing switching losses.
*    Cross-Conduction Prevention:  Built-in fixed dead time (typ. 300ns) between HO and LO outputs prevents simultaneous conduction (shoot-through) of the high-side and low-side switches.
*    Compact Package:  Offered in an 8-pin SOIC package, saving board space.

 Limitations: 
*    Bootstrap Limitation:  In continuous high-duty-cycle or 100% duty cycle applications, the bootstrap capacitor may not refresh, leading to high-side driver failure. This limits its use in certain motor control scenarios without careful design.
*    Fixed Dead Time:  The internal dead time is not adjustable. For applications requiring optimized dead time for specific switches or to minimize body diode conduction, an external delay circuit may be necessary.
*    Peak Current:  While sufficient for many applications, driving very large IGBT modules or parallel MOSFETs may require an additional external buffer stage.
*    dv/dt Immunity:  Although designed for high noise immunity, in extremely noisy environments (e.g., high-power motor drives), excessive dv/dt at the VS pin can cause parasitic turn-on or damage. Proper layout is critical.

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## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
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