收藏 分享(赏)

使用简洁、性能优秀的LLC控制IC—UCC25600.doc

上传人:精品资料 文档编号:11049921 上传时间:2020-02-05 格式:DOC 页数:12 大小:144.50KB
下载 相关 举报
使用简洁、性能优秀的LLC控制IC—UCC25600.doc_第1页
第1页 / 共12页
使用简洁、性能优秀的LLC控制IC—UCC25600.doc_第2页
第2页 / 共12页
使用简洁、性能优秀的LLC控制IC—UCC25600.doc_第3页
第3页 / 共12页
使用简洁、性能优秀的LLC控制IC—UCC25600.doc_第4页
第4页 / 共12页
使用简洁、性能优秀的LLC控制IC—UCC25600.doc_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

1、1使用简洁、性能优秀的 LLC 控制 ICUCC25600LLC 谐振半桥电路正获得广泛的的应用,TI 公司新推出的UCC25600 具有功能齐备,使用简洁,性能优秀,是一款出类拔萃的IC 设计产品,主要特色有:可变开关频率控制。可调最小开关频率。 (精度 4%)可调最大开关频率。可调死区时间,达到最高效率。可调软起动时间。易操作的 ON/OFF 控制。过流保护。过热保护。偏制电压的 UVLO 和 OVP。内部栅驱动能力,源出 04A,漏入 0.8A。工作环境温度-40+125C。UCC25600 用于 100W1KW 电源的谐振半桥控制,它执行频率调制控制功能,而且价格低于 16PIN 的现

2、有 LLC 控制器。内部振荡频率低端到 30KHZ,高端到 350KHZ,偏差不到 4%,使设计师节省了功率级的过功率设计,进一步减小了系统成本。死区时间调节,在 zvs 时具有最小的励磁电流,从而使效率更高。可调的软启动可以使设计有最大的柔性,以满足终端设备的需要。输出驱动能力可以采用最低成本的变压器。2UCC25600 整个系统保护功能包括过流,欠压,偏置源的过压,及芯片过热,其基本应用电路如图 1。图 1 UCC25600 基本应用电路8 个引脚功能如下:1PIN 倒多数 DT 此端设置高边、低边开关之间的死区时间,外接一只电阻到地,由内部 2.25V 电压基准经外部一支电阻设置死区时间

3、,为防止其短路,最小死区时间内部定在 120ns。2PIN RT 电流流出此端设置栅驱动频率,光耦集电极接于此端,控制开关频率,用于稳压。并接一支电阻到 GND,设置最低频率。为了设置最高频率的限制,简单地与光耦串入一支电阻,它限制此端流出的最大电流,从而限制了最高频率。3PIN OC 过流保护端,此端电压达到 1.1V 以上时,栅驱动拉到低电平,降到 0.6V 以下时,重新软启动。当 OC 端达到 2V 以上时,器件闩锁,使 VCC 降到 UVLO 电平以下时,复位 OCP 闩锁。4PIN SS 软启动,此端设置软启动时间,外接一支电容到3GND,拉此端到 1V 以下时将禁止器件工作,实现

4、ON/OFF 控制。软启动功能在故障之后使能。包括偏置源 OV,UVLO,过流及过热。5PIN GD2 8PIN GD1 分别为高边、低边驱动信号输出,外接栅驱动变压器初级的两个端子。6PIN GND IC 公共端7PIN VCC IC 供电端,电压低于 20V,大于 8V,并接 1uf 瓷介电容旁路。UCC25600 内部电路方框图如图 2。下面叙述其工作原理。图 2 UCC25600 内部等效电路方框图工作原理:软开关能力,高频率以及长的保持时间使 LLC 振谐变换器适合4多种应用,如数字电视,AC/DC 适配器,计算机电源等,图 3 给出LLC 谐振等效电路。图 3 LLC 谐振变换器电

5、路 图 4 LLC 谐振的等效电路LLC 谐振变换器基于串联谐振模式(SRC) ,利用变压器的励磁电感,可以在很宽的输入电压范围内和负载变化范围内实现零电压开关。作为多谐振的结果。零电压开关可以保持在高于或低于谐振频率的一个范围内。这个简化的变换器设计实现零电流开关的区域可能会导致系统损坏。变换器实现最好效率是工作在正常输入电压下的谐振频率附近。由于开关频率低时电压增益有效增加,这可以使输入电压降低时保持调整率,这个特点令变换器理想地工作在高压 BOOST PFC 的预调整器之后,通过保持时间应对 AC 线路的降落。由于谐振变换器的自然特性,所有谐振原件上的电压和电流几乎都是正弦的,LLC 谐

6、振变换器的增益特性分析基于一次频率谐振(FHA) 。这意味着所有电压、电流都按正弦处理,其频率与开关频率相同。根据工作原理,LLC 谐振变换器可画出如图 4 的等效电路。在等效电路中,Vge 和 Voe 为半桥拓扑产生的电压基波谐波,变压器初级侧上的电压,这些电压可以通过下面的分析计算,负载5电阻 Re 为等效负载电路,按下式计算:(1)基于等效电路,在不同开关频率的增递计算如下:(2)在此式中,Vdc/2 为半桥拓扑的等效输入电压。表 1:电路参数计算式下面算出变换器增益在不同开关频率下的值和表达式:(3)由于 FHA 此增益公式是近似式,当开关频率从谐振频率移开时,误差增大,当然这个公式可

7、以用做设计工具,最终结果由基于仿真的硬件测试给出。从公式(3) ,当开关频率等于谐振频率时,fn=1,变换器电压增益等于 1。变换器增益在不同负载和电感比的条件下,由图 47给出。6图 4 图 5图 6 图 7 基于 LLC 的工作原理,是通过脉冲频率调制(PFM)实现的。输出电压用调节开关频率来保持恒定。最佳效率为在正常输入电压和设置的开关频率接近谐振频率时。此时输入电压降低,开关频率减小,提升增益,保持输出调整率。UCC25600 谐振半桥控制器使用可变开关频率控制去调节谐振槽路阻抗和调整输出电压。8PIN 封装器件集成多项功能,应对最佳系统特性,这样可以极大地简化 PCB 布局。调节死区

8、时间谐振半桥变换器在 MOS 关断时,在谐振槽路电流上实现软开关,减小开关损耗,更高的关断电流提供更多的能量,放掉结电容上的电荷,此时会产生更大的关断损耗。小的关断电流减小关断损耗,7但是需要更长的时间去放掉 MOS 结电容的电荷,才能实现软开关。选择合适的死区时间,关断电流可以达到最小,此时仍维持零电压开关,最好的系统性能从而实现了。在 UCC25600 中,死区时间可以通过从 DT 到 GND 外接单一电阻调节,具有 2.25V 电压基准,通过设置死区时间的电阻的电流,给出死区时间:(4)当 DT 端突然接地时,为了防止短路,将最小 120ns 的死区时间插入到两个栅驱动输出之间,任何死区

9、设置时间都大于此 120ns。具有可变的开关频率控制 UCC25600,在内部的振荡器也可以改变频率,它用流过 RT 端的电流来控制。在软启动时,栅驱动信号频率与 RT 端流过的电流之间的关系如下:(5)由于开关频率正比于电流,用限制流过 RT 端的最大最小电流来限制,最低最高开关频率很容易决定,如图 8 所示。图 8 最大最小频率的设定从 RT 到 GND 接一支电阻,用一支电阻与光耦串联,限制最大电流,限制频率电阻计算如下:8(6) (7)(8) (9)软启动在启动和故障恢复条件下,软启动总要加入,以防止过度的谐振槽路电流,并确保零电压开关(ZVS) 。在软启动中,开关频率增加,软启动时间

10、可以用从 SS 端到 GND 的电容调节。软启动端还用做 ON/OFF 控制端,令 SS 端低于 1V 电压时,器件关断;当下拉结束时,SS 端电压因内部充电电流开始上升,一旦SS 端电压达到 1.2V 以上,器件开始产生栅驱动信号,并进入软启动模式,软启动时间顺序如图 9 所示。图 9 软启动顺序为防止 ON 命令与出现栅驱动信号之间过长的延时,SS 端电流设置两个不同的水平,当 SS 端电压低于 1.2V 时,它输出 175uA 电流,此大电流将其充到 1.2V 以上,此为快速短周期启动,减小了延迟时间,此时间可用下式计算:9(10)开关频率在软启动阶段由流过 RT 端的电流和 SS 端的

11、电压两者决定,开关频率由下式决定:(11)在 SS 端电压达到 4V 以后,软启动阶段完成,开关频率变为由RT 设定的频率,用于给 SS 端充电从 1.2V 到 4V 的时间定义为软启动时间,由下式计算:(12)为确保可靠工作,栅驱动重启与 GD2 变高,这是为了防止系统启动中的未保障因素。猝发工作模式在轻载条件下,谐振变换器会增加开关频率,以保持输出调整频率。当然,由于因变压器的寄生电容和整流二级管结电容导致的振铃,能量会直接传输到负载。此时,功率大于负载的需求,输出电压会变高。在此情况下,进一步增大开关频率,不会帮助稳压,因为能量传输到负载不再通过功率级。为了防止此条件下输出电压过压,UC

12、C25600 加入了猝发工作模式,当控制环路命令开关频率高于 350KHz 时,栅驱动被禁止,功率级停止工作。在输出电压下10降时,控制环路开始命令开关频率低于 330KHz 时,栅驱动恢复,功率级又开始送出功率,从而使输出稳压。这种猝发工作模式很容易禁止开关频率超过 350KHz,此时,控制环在没有超过 350KHz 时,猝发模式将不会出现。过流保护为防止功率级在过载条件下失效,UCC25600 加入过流保护功能。它加入 OC 端,在 OC 端电压达到 1V 以上时,关闭功率级。一旦 OC 端电压变低到 0.6V,栅驱动恢复重新启动。为加强系统安全,UCC256000 在 OC 端达到 2V

13、 以上时闩锁系统。将 VCC 拉到 UVLO以下再重新复位。电流间接检测通过谐振电容,检测网络如图 10。图 10LLC 电路的电流检测通常概念的设置方法为通过谐振电容的 AC 电压正比于负载电流,根据 FHA 模式,谐振电容的 AC 电压峰值计算入下式:(13) 因此,谐振电容电压达到其最大值时,为最小开关频率及最大负载处。据此方式,电流检测网络元件可以算出,根据 FHA,通过硬件测试,有:(14) 11谐振电容上的 AC 电压(15) 谐振电容上的 DC 电压(16) 电流源负载电阻(17) 滤波电路栅驱动器半桥谐振变换器由接近 50%的占空比变频方波电压控制,这使半桥很容易由变压器驱动与

14、半桥驱动器件相比,栅驱动变压器更简单可靠,它清除了栅驱动功率源,PCB 布局简单,防止经变压器耦合短路,不用闩锁。UCC25600 集成两个驱动器,可源出 0.4A 漏入 0.8A,直接驱动栅驱动变压器。对于 LLC 谐振变换器,对栅驱动信号是预置对称的。此外,在功率的设计及热量理论上需注意。UCC25600 栅驱动输出精度会少于 50ns 的匹配,虽然栅驱动信号是相当对称的,还是推荐加入直流平衡电容。在栅驱动变换器中,初级侧防止变压器饱和是必要的。VCC当 VCC 变到 10.5V 以上时器件使能,在全部故障的条件清除后,栅驱动随软启动开始,当 VCC 降到 9.5V 时,器件进入 UVLO 保护模式,两个栅驱动拉低;当 VCC 升到 20V 以上时,器件进入 VCC12过压保护模式,禁止两个栅驱动。VCC 过压保护在 VCC 降到 18V以下时恢复软启动。过热保护UCC25600 连续监测结温,当结温升到 160以上时,器件进入过热保护模式,两栅驱动拉低;当结温低于 140以下时,重新软启动。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报