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[参考译文] UCC28950:限制输出电流的最佳方法是什么?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, UCC28951-Q1, TL431
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/911175/ucc28950-what-is-the-best-way-to-limit-the-current-on-the-output

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28951-Q1TL431

我的原理图与 PSFB 转换器类似。

e2e.ti.com/.../PSFB-converter-schematic.pdf

我看到了 PMP8740的参考模型、请参阅此原理图。  

e2e.ti.com/.../PMP8740-2KW-Rev_5F00_E-Full-Bridge-_2D00_-Schematic.pdf

我还阅读了此模型的数据表/文档、但我仍然不明白它们限制了多少电流?  

我需要设计一个能够以500W-2000W 为8kWh 的电池充电的设计(因此、温度为0.0625 - 0.25C)。 因此、当我将 PSFB 转换器与电池连接时、我需要使用微控制器选择一个限值。

  使用微控制器限制可调输出电流的最佳方法是什么。

有关系统的更多信息:

输出电压:43.8V 需要保持恒定、以便为36-43.8V 的电池充电  

输出电流最大负载: 45.6A (2kW)

电池电量为8kWh。  

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    您好 Jason、

    我正在询问我的同事、他们是否有用于此应用的电路。

    此致

    Peter

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    谢谢、我希望大家能这样做

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    你好 Jason

    因此- H 桥顶部的电流传感器用于控制每个开关周期上的峰值电流。 它是用于峰值电流模式控制的电流传感器。 它位于 Webench 原理图上、也出现在 PMP8740原理图上-(表1上的 T1)

    UCC28950会将 CS 引脚上的峰值电流信号限制为最大2V、从而提供输入电流不能超过的"安全网"。

    但是、您希望具有可调节的输出电流限制、为此、您需要两个输出误差放大器-一个感应输出电压(U1A)、另一个感应输出电流(U1B)。 这种安排与本文档中的安排基本相同

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/CI_5F00_CV.pptx.

    将其转换为可调节恒定电流的方法是更改 I_OUT 误差放大器使用的基准电压

    此致

    Colin

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    尊敬的 Colin:
    感谢您的快速回答、我的设计几乎完成了、我只需完成感应器件即可。  
    这些 MOSFET 是否有必要? PWM 信号。 我想使它尽可能地无源。 如果不是、我可以用什么替换它们、或者原理图是如何显示的?
    此外、放大器原理图中 VREF 的分压器也在此处、它们通常使用2个2.37k 欧姆(R1、R2)来提供2.5V 电压、然后返回到 UCC28951-Q1芯片的 EA+。 就像:
    并且 V_out放大 器上的 R13、R19与 R6和 R7在输出上的分压器是否相同?  
    此致、
    小凤林
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    我还可以使用此变压器:

    750343382

    https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/products_pbcm/product_spotlight/tida00951.php

    是什么? 因为我不知道如何自己制造中心抽头变压器。  

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    你好,冯琳

    我不得不要求电路设计人员解释这两个小信号 MOSFET 的原因-我希望在几天内得到答案。

    PMP8740使用 TL431为误差放大器生成5V 基准电压-如果板载基准电压的1.5%精度不够好、则有时需要这样做。 您可以看到+5VREF 信号来自表3上 U8的阴极。 在您的情况下、我建议您使用板载基准和2 x 2.37k 电阻器为您的电路生成2.5V 基准。

    R13和 R19具有与 R6和 R7相同的功能。 有两个小差异- R12是一个与电压感应环路串联的小电阻器、 作为在环路增益/相位测试期间注入信号的便捷点-这就是"电压环路"注释的原因。 R39对电流环路执行相同的操作。

    设计人员添加了 R14、以便使用并行偏置信号略微修改输出电压。 除非您计划并联两个或多个设计,否则不需要此电阻器。

    此致

    Colin

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    你好,冯琳

    我从设计人员那里得到了这个答案-

    “MOSFET Q2和 Q4实际上都构成了一个“穷人”DAC: 当微控制器向 PWM_Vref 和 PWM_Iref 提供 PWM 信号(数字电平)时、这两个方波转换为每个漏极上具有相同频率(但占空比为1-D)且峰值=基准电压+5Vref 的波形。 在通过双 RC 滤波器(例如 R24、C7和 R23、C6)对此波形进行低通滤波后、我们得到一个与+5Vref 成比例的直流基准和 PWM 的占空比。"

    因此-它们基本上是一种将基准修改为误差放大器的方法。 如果您不需要这样做、那么您就不需要 MOSFET。

    此致
    Colin

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    尊敬的 Colin:

    感谢您提供的信息、我能否向您发送 PCB 总原理图进行小幅回顾? 也许我缺少一些东西、或者可能是我

    如果做了一些错误、我会很感激。

    我的总体原理图:

    e2e.ti.com/.../Full-Bridge-converter-and-Control-Unit.pdf  

    我计划在星期三订购 PCB、我不确定变压器是否可以使用:

    https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/products_pbcm/product_spotlight/tida00951.php

    750343382用作双向变压器。 我是否还可以将此变压器用作降压变压器而不是 Stepup?

    此致、

    小凤林

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    您好、冯琳

    明天我应该能够做到这一点-我的总部在爱尔兰、所以时间有所不同。

    此致

    Colin

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    你好,冯琳

    我忽略了您的变压器问题-

    是-变压器750343382可用作降压变压器而不是 Steppup?

    此致

    Colin

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    [引用用户="Colin Gillmor"]

    你好,冯琳

    我忽略了您的变压器问题-

    是-变压器750343382可用作降压变压器而不是 Steppup?

    此致

    Colin

    [/报价]