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[参考译文] UCC28070:电流合成器- Rsynth 计算-数据表和 EVM 板之间的结果不同

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070EVM, 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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943478/ucc28070-current-synthesizer---calculation-of-rsynth---different-results-between-datasheet-and-evm-board

器件型号:UCC28070

您好!

我们将实现一个具有交流开关(共源极 FET)的3kW 至4kW 无桥 PFC。
输入电压范围为198... 305V 交流、直流总线电压应尽可能低。
如果线路电压的峰值电压高于直流总线电压的85%、则电流形状不稳定。
此外、在轻负载时、电流中存在低频阶跃。

因此、我们获取电流合成器的所有信息非常重要。
在 UCC28070EVM 中、Rsynth 的使用值大约为数据表中公式的235%。  

我可以理解公式、但我无法检查比例、因为它取决于 IC 的内部结构。

Rsynth 的电压是 Vsense 和 Vinac 之间的差值。
我认为、原理操作如下:
GDX 高电平:两个内部电容器通过两个阻抗转换器耦合到输入 CSx。
GDX 低电平:Rsynth 的源电流通过一些电流镜使两个内部电容器放电。
电容器的电压是电流合成器的输出。

请检查公式中的比例、并为我们提供所有可能的信息、以了解电流合成器的限制。

此致
Christian Strebe

  • 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、Christian、

     

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。

     

    您对电流合成器内部工作的解释正确。
    电容器充电、然后根据通过 Rsynth 的镜像电流进行斜降。

     

    在不泄露内部设计“机密”的情况下,我可以向您保证,当使用公式计算出的 Rsynth 值时,合成器是相当线性的,内部下斜率是精确仿真的。

    以图形方式思考、CSx 输入端的电压从一个电平开始上升。 在结束其他 PWM 导通时间时、合成器开始从该峰值下降、并最终从 CSx 电压开始。

     

    偏离公式的 Rsynth 值可用于优势、这是非线性发挥作用的特定情况。 较高的电阻会导致较慢的下降斜率、因此内部 VCS 的端点高于每个周期开始的值。 电流放大器对这一值的平均值更高、并且 PWM 导通时间高于所需时间。 电压放大器输出必须降低以进行补偿、从而保持 Vout 稳定。

    然而、整体半周期电流波形被凸面侧和平展顶部夸大、这可以补偿其他来源的失真。

     

    相反、一个小 Rsynth 值提供一个更快的下降斜率、所以 VCS 最终低于开始位置。 CA 平均值较低、因此 PWM 导通时间太短。 VOO 会增强误差以保持调节、因此所有周期都会展开、从而产生凹面侧至带有尖峰顶部的半个周期。  这可以抵消其他失真。   

    调高或调低 Rsynth 可让您针对特定的工作条件进行微调 iTHD。 当然,在其他条件下的 THD 也会发生变化,因此在此处接受更高的 THD 来降低 THD 是一种折衷办法,其中“此处”比“此处”更重要。
    我相信 UCC28070EVM 中 Rsynth 的较大偏差是为了适应来自“摆动扼流圈”设计的可变电感,而不是固定电感。

     

    轻负载时电流波形中的阶跃与合成器无关。  合成器仅作用于 CSx 输入端提供的信息。
    这些步骤是电流感应变压器(CT)在轻负载下不连续导通期间截留的磁化电流的结果。 DCM 电流在 每个周期结束时具有谐振振铃电流。

    此振铃电流流经 CT,该电流的瞬时值会增加到 CT 中下一个周期的起始电流。 如果在下一个周期开始时谐振电流为正、则从感测到的电流减至 Rs、从而降低启动电压。 如果在下一个周期开始时谐振电流为负、则它会将感测到的电流增加到 Rs、从而提高启动电压。

    随着交流线路沿正弦波上升和下降、谐振 CT 磁化电流会根据每个开关周期内的时序间隔而上下变化。 最终结果是电流感应沿正弦波引入阶跃。 步长的宽度取决于 DCM 模式下的谐振频率。 一旦建立 CCM、这种现象就会消失。

     

    使 CT 电感尽可能高可最大限度地减小谐振峰值和频率、并缓解问题。 此外、数据表第35页的第8.2.2.8节讨论了调整 CSx 信号的技术、该技术具有偏移和/或斜坡、有助于减少失真。 为了优化效果、可能需要对值进行一些手动的试错调整。

     

    此致、
    Ulrich