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[参考译文] UCC28070:适用于直流输入 PFC 应用的 UCC28070

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459127/ucc28070-ucc28070-for-dc-input-pfc-application

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

联系我、询问在采用 PFC 配置的直流输入电源应用中使用 UCC28070的可行性。 虽然我们知道 IC 主要是为交流输入应用而设计、但我们已经在直流输入系统中实现了将其用作升压转换器的功能。 初始测试表明该电路按预期工作、但我们要确认此用例是否与 IC 的理论能力相符。

当前的理解和观察

  1. 连续导通模式(CCM)运行:
    我们相信、专为 CCM 设计的 UCC28070不依赖于交流信号检测、因此非常适合直流输入操作。

  2. 交错配置:
    由于我们的应用中存在高峰值电流、因此我们选择了交错配置、以分配电流并提高系统效率。 这种方法在减小电感器和开关元件等元件的尺寸和成本方面具有好处。

  3. 用例说明:

    • 该应用采用低电压、大电流 DC 输入。
    • 为避免在初级侧使用大型高电流额定值组件、我们将立即使用 UCC28070提高输入电压。
    • 谐波校正不是首要任务;其重点仅在于有效地提升电压。

并提出供您考虑的问题

  1. 以这种方式使用 UCC28070是否存在任何理论或实践限制?
  2. UVLO 或 OVP 等内置功能是否会在直流输入场景中导致潜在问题?
  3. 在这种背景下、我们是否应该采取具体的设计注意事项或预防措施来确保可靠运行?

感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。

此致、

cornor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    UCC28070控制器已成功与其他客户的直流输入搭配使用、但它没有详细的设计过程记录。

    需要考虑几个设计问题以及需要克服或适应的限制。  

    第一、UCC28070实现了对电压环路控制的"量化前馈"补偿、并依靠交流峰值检测(通过 VINAC 输入)来确定 RMS 输入电压。  为了捕获峰值电压、电路必须确定半个周期何时结束、因此当 VINAC 降至0.7V 以下时、可将交流过零视为检测到。   可以立即检测到在前半个周期中新半个周期内峰值电压的变化、但如果没有过零、则无法检测到从较高峰值到较低峰值的下降、以指示半个周期结束。  

    默认情况下、UCC28070乘法器增益系数 kVff 始终从最低增益的最高电平开始(以避免在高压线路上产生过多增益)、并且依靠过零来检测较低的峰值交流并更改为与正确的 RMS 输入电平相对应的适当增益。

    使用直流输入时、不会出现过零、因此除非在 VINAC 输入端实现周期性的"人工过零"(AZC)、否则无法检测到直流输入幅度的下降变化。  这样的 AZC 电路必须复制某些信号属性来模拟交流过零、其中包括 低于0.7V 的某些最大 dv/dt 和停留时间。
    具体而言、VINAC 的下降和上升 dv/dt 必须小于1V/30us (估算值)、并且 VINAC 必须保持在0.7V 以下并持续至少50us。   

    kVFF 方案的另一个方面是、环路增益根据 RMS 电压=峰值电压/1.4142的假设进行调整。  对于直流输入、此假设无效、且 RMS 值被1.4142低估。   因此、 可以调整 VINAC 分压比以使 Vrms = Vdc 处于适当的增益水平、或者可以调整 IMO 电阻器以恢复输出功率的1.4142因数。  

    由于 THDi 在直流输入 下没有意义、因此 VINAC 的分压比不需要等于 VSENSE 的分压比、因此就不必精确再现下降的电感器电流。  

    UCC28070不包含输入 UVLO 或输入 OVP、因此无需考虑这些特性。  

    kVFF 增益电平针对85Vac 至265Vac 的"通用"交流线路范围进行了优化。  这代表3.12:1的 RMS 电压范围。  如果直流输入范围超过此范围、则乘法器增益无法进一步变化(按 kVFF 系数计算)、因此会在低压端触发电流限制、或者在高压端可能会产生过多功率  

    此致、
    Ulrich