主题中讨论的其他器件: UCC28C43、 TL431
大家好、
我正在使用 TI UCC28780控制器设计 ACF 反激式转换器。
目前、我对控制器的调节环路感兴趣。 我想详细了解控制器内部的"控制律"框。
数据表中没有详细信息、为了绘制开环传递函数、我需要知道该框的传递函数。 (波特图)
请就此帮助我吗?
此外、我想用隔离式数字放大器(如 ADuM3190或等效产品)替代光耦合器。 是否需要采取任何特殊的预防措施?
感谢你的帮助。
此致、
Maxime
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大家好、
我正在使用 TI UCC28780控制器设计 ACF 反激式转换器。
目前、我对控制器的调节环路感兴趣。 我想详细了解控制器内部的"控制律"框。
数据表中没有详细信息、为了绘制开环传递函数、我需要知道该框的传递函数。 (波特图)
请就此帮助我吗?
此外、我想用隔离式数字放大器(如 ADuM3190或等效产品)替代光耦合器。 是否需要采取任何特殊的预防措施?
感谢你的帮助。
此致、
Maxime
尊敬的 Maxime:
对于 TI 来说、"控制律"是保密的、不能公开、在数据表第8.2.2.7节中、有一章详细说明了环路补偿和提供的传递函数(方程式44)、 极点和零点位置。 希望能为您提供帮助。
我认为隔离式数字放大器 ADUM3190可与 UCC28780配合使用,在初级侧,只需将 EAout2连接到 UCC28780的 FB 引脚串联~20k Ω 电阻。
谢谢。
感谢您的回答。 这对我有很大帮助。
我有一个有关保护部件的最后一个问题。
在下图中、我们可以看到 CS 电压与 Vcst 相比较、如果 Vcst 高于阈值(Vcst_opp)、则会触发 OPP。
同样、将 CS 电压与 Vocp (1.2V)进行比较、Vocp 远高于 OCP 的 Vcst_opp (600mV)。 我的问题是:
如何以及在什么情况下触发 OCP? 在我看来、OCP 永远不会被触发、因为 CS 电压将首先达到 Vcst_opp、并且它将重置 RS 触发器。
感谢你的帮助。
此致、
Maxime
尊敬的 Maxine:
在变压器饱和时、OCP 阈值可能会触发、在此情况下、其电感基本上会降至漏电感水平。
在这种情况下、大容量电压可能会驱动非常高的 di/dt、并且在关断延迟期间、峰值电流可能会显著超过通常的 Vcst_max 电平。 然后、OCP 将停止开关并运行1.5s 重启周期。
在非饱和情况下、正确的做法是、峰值电流将被 Vcst_max 阈值捕获、并且永远不应达到 OCP 阈值。
此致、Ulrich
尊敬的 Maxine:
我建议您参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sboa233?keyMatch=VOLTAGE%20TO%20CURRENT%20CONVERTER&tisearch=search-technicaldocument 、其中讨论了此类电压至电流转换器。 本应用手册中的设计需要按系数10进行扩展、但原理应相同。
此致、Ulrich
尊敬的 Maxime:
次级侧稳压器(SSR) (例如 TL431并联稳压器或电压误差放大器加基准)执行 Vout 调节。 来自 SSR 的误差电压通过光耦合器生成误差电流、该电流通过反激式转换器的 Put 调节功率。 如果 Vout 开始上升太多、IFB 电流上升、功率水平降低。 如果输出电压开始下降太多、IFB 会下降、功率级别会增加、从而再次升高输出电压。
对于许多依赖 SSR 的控制器而言、这是一种非常常见的反馈安排。 Vout 在次级侧进行调节、IFB 根据需要进行调节、以增加或降低功率吞吐量、 从而在线路和负载变化时保持调节。
此致、
Ulrich