ZHCACS9 june   2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UCC25640x 常见问题解答
    1. 1.1  要对 LLC 谐振转换器进行时域仿真和基本谐波分析,应使用哪种变压器模型?
      1. 1.1.1 采用 T 型变压器模型的 LLC 设计
    2. 1.2  如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25640x 以实现高栅极驱动器电流能力?
    3. 1.3  在为 PFC-LLC 交流/直流转换器供电时,建议采用什么顺序?
    4. 1.4  如何在轻负载期间消除麻烦的 ZCS 检测?
    5. 1.5  将 UCC25640x 控制器的 FB 引脚电压保持在恒定电平的目的是什么?
    6. 1.6  如何改进 UCC25640x 控制器 HS 引脚上的压摆率检测?
    7. 1.7  如何以开环方式运行 UCC25640x 控制器?
    8. 1.8  如果控制器的 VCR 引脚峰峰值电压超过 6V,会发生什么情况?
    9. 1.9  哪些 UCC25640x 设置会影响 LLC 的启动持续时间?
    10. 1.10 导致 LLC 次级侧绕组电流不平衡的原因是什么?
    11. 1.11 如何使用 UCC25640x 控制器设计用于 LLC 的 TL431 补偿器
      1. 1.11.1 HHC 控制下的 LLC 被控对象传递函数
      2. 1.11.2 具有 TL431 的 2 类和 3 类补偿器 [20]
        1. 1.11.2.1 2 类补偿器
        2. 1.11.2.2 不带快速通道的 2 类补偿器
        3. 1.11.2.3 具有快速通道的 3 类补偿器
        4. 1.11.2.4 不带快速通道的 3 类补偿器
      3. 1.11.3 3 类补偿器设计示例
    12. 1.12 如何设计适用于电池充电和 LED 驱动器应用的 LLC?
      1. 1.12.1 LED 驱动器设计示例
      2. 1.12.2 电池充电器设计示例
    13. 1.13 如何实现 CC-CV 反馈控制?
      1. 1.13.1 电压反馈环路(类型 2)传递函数
      2. 1.13.2 电流反馈环路(2 类)传递函数
    14. 1.14 基于负载功率为 UCC25640x 配置突发模式阈值的最简单方法是什么?
    15. 1.15 如何避免 UCC25640x 控制器进入突发模式?
    16. 1.16 在突发模式期间,防止 VCC 降至 VCC 重启阈值以下的方法是什么?
    17. 1.17 BMTL 阈值如何影响输出电压纹波以及 VCC 引脚电压和磁化电流?
    18. 1.18 如何设计适用于 LLC 的磁性元件?
      1. 1.18.1 LLC 谐振电感器设计
      2. 1.18.2 LLC 变压器设计
    19. 1.19 在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25640x 中的死区时间?
  5. 2参考文献

采用 T 型变压器模型的 LLC 设计

参考文献 [19] 显示了使用 APR 模型的 LLC 设计,而参考文献 [1] 显示了使用 T 型变压器模型的 LLC 设计。在这里,对于此设计示例,考虑了 T 型变压器模型的 UCC25640xEVM 规格[3]

表 1-1 UCC25640EVM-020 规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
直流电压范围 365 390 410 VDC
交流电压范围 85 265 VAC
交流电压频率 47 63 Hz
输入直流 UVLO 打开 365 VDC
输入直流 UVLO 关闭 330 VDC
输出特性
VOUT 输出电压 - 正常模式 满负载 = 15A 时的突发模式阈值 12 VDC
IOUT 输出负载电流 365 至 410 VDC 15 A
输出电压纹波 390VDC 且满负载 = 15 A 120 mVpp
系统特点
谐振频率 100 kHz
峰值效率 390 VDC,负载 = 8A 93%
工作温度 自然对流 25 °C

采用 T 型变压器模型的 LLC 电压增益

方程式 7 给出了图 1-5 中所示的 T 型变压器模型的电压增益表达式。

方程式 7. 电压 增益: M ( k , f r , Q ) = 1 1 k 1 1 k 2 f r 2 2 2 + 1 k Q f r 1 f r 2

其中

常态化 频率: f r = ω ω 0

角度 谐振 频率 之间 泄漏 电感 (次级侧完全短路时的  初级侧电感) Cr: ω 0 = 1 L l k C r

角度 谐振 频率 之间 主要 电感 (初级绕组的  自感) Cr: ω s = 1 L p C r

特性阻抗: Z 0 = L l k C r

Q = R a c Z 0 = 8 n 2 π 2 R L Z 0

n  :初级/次级匝数比

k  : 变压器初级绕组和次级绕组之间的耦合系数

设计示例

方程式 8. 标称输入电压:  V i n _ N o m = 390 V
方程式 9. 输出电压:  V o u t = 12 V
方程式 10. 标称输出功率:  P o u t = 180 W
方程式 11. 输出电压纹波:  120 m V p p
方程式 12. 功率损耗引起的压降:  V l o s s = 180 W 93 % 7 % 15 A = 0.9 V
方程式 13. 本设计考虑的耦合系数:  k = 0.92
方程式 14. 谐振频率下的增益:  M f o = 1 k = 1.087
方程式 15. 初级/次级匝数比:  n = M f o V i n _ N o m 2 ( V o u t + V l o s s ) 16.5
方程式 16. 等效输出负载电阻:  R L = 12 V 2 180 W = 0.8 Ω
方程式 17. 等效交流负载电阻:  R a c = 8 n 2 π 2 R L = 176.542
方程式 18. 最小直流  输入电压:  V i n _ min = 365 V
方程式 19. 最大直流  输入电压:  V i n _ min = 410 V
方程式 20. 最大增益要求:  M max = 2 n ( V o u t _ 最大值 + V l o s s ) V i n _ min = 2 16.5 ( 12 + 0.06 + 0.9 ) 365 = 1.172
方程式 21. 最小增益要求:  M min = 2 n ( V o u t _ min + V l o s s ) V i n _ max = 2 16.5 ( 12 0.06 + 0.9 ) 410 = 1.033
方程式 22. 本设计考虑的 Q 为 3.5
GUID-20220708-SS0I-DXT7-P8WM-PTQ56L48FHDV-low.png图 1-8 k=0.92 和 Q=3.5 时的增益频率图
方程式 23. 特性阻抗: Z 0 = R a c Q = 176.542 3.5 = 51.5
方程式 24. 谐振频率:  f o = 100 k H z
方程式 25. 谐振电容器值:C r = 1 2 π Z 0 f o = 31.5 n F
方程式 26. 次级短路时的初级漏电感:  L l k = Z 0 2 π f o = 80 μ H
方程式 27. 次级开路时的初级电感:  L p = L l k 1 k 2 = 522 μ H
方程式 28. 所选谐振电容值的最终值:C r = 30 n F
方程式 29. 变压器数据表中列出的漏电感、初级电感 和匝数比值:  L l k = 82 μ H , L p = 510 μ H , n = 16.5
方程式 30. 最终谐振频率:  f 0 = 1 2 π L l k C r = 101.5 k H z