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[参考译文] 帮助查找 PWM 控制器和用于推挽式直流/直流转换器的其他器件

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1856, UC3856, UC2856, UC2823A, UC2823B, UC3823B, UC3823A, UC1823A, UC2825A, UC1825A, UC2825B, UC3825B, UC3825A, TL598, SG2524, SG3524, UC3846, UC2846, UC3847, UC1846, UC1526, UC3526, UC2526, UC1525A, UC3527A, UC2525A, UC1527A, UC2527A, UC3525A, UC2524, UC3524, UC2827-2, UC3827-2, UC3827-1, UC2827-1, UCC28085
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/767696/help-to-find-pwm-controllers-and-other-parts-for-push-pull-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UC1856UC3856UC2856UC2823AUC2823BUC3823BUC3823AUC1823AUC2825AUC1825AUC2825BUC3825BUC3825ATL598SG2524SG3524UC3846UC2846UC3847UC1846UC1526UC3526UC2526UC1525AUC3527AUC2525AUC1527AUC2527AUC3525AUC2524UC3524UC2827-2UC3827-2UC3827-1UC2827-1UCC28085

您好!

我的项目是1kW 高效、12V 直流至230V 交流转换器。
我现在的问题,只是第一阶段的问题,这是一个具有以下特点的逐步发展阶段:

  • 推挽式拓扑中使用的变压器
  • 10V DC < Vin < 18V DC
  • I IN max = 110A
  • VOUT = 350V DC
  • I OUT max = 3.2A
  • 频率 = 100kHz
  • 高效率
  • 价格不贵

我想找到合适的 PWM 控制器、但有很多器件型号! 以下是满足 Vin 和频率限制的参数:

  • UC1856、UC2856、UC3856
  • UC1823A、UC2823A、UC2823B、UC3823A、UC3823B、
  • UC1825A、UC2825A、UC2825B、UC3825A、UC3825B
  • UC186* UC286* UC386*(*=1至8)
  • TL598
  • SG2524、SG3524
  • UC1846、UC1847、UC2846、UC2847、UC3846、 UC3847
  • UC1526、UC2526、UC3526
  • UC1525A、UC1527A、UC2525A、UC2527A、UC3525A、 UC3527A
  • UC1524、UC2524、UC3524
  • UC2827-1、UC2827-2、UC3827-1、UC3827-2

控制器必须根据输出电压和初级电流来调节该比率。
对于 电流感应、我仍然不知道我将使用电阻分流器还是霍尔效应传感器。 我愿意接受建议。

要切换初级线圈、我想在每个分支上使用2个并联 MOS FET IRFP7430 (Qg=300nC、RDSon=1m Ω)(也可提供建议)。
如果我使用2A 栅极驱动器、它将为我提供0.6µs μ s 的理论打开/关闭时间。 是否有足够的想法(考虑到10µs 周期)?
如果情况良好、我可以选择具有2A 驱动器的 PWM 控制器、否则、我可以选择小型驱动器并添加外部驱动器。

也许第一个原型还将使用标准二极管整流器、但为了提高效率、我更喜欢使用 MOSFET 整流器就绪组件(即具有同步输出引脚的 PWM 控制器)。

所以,主要的问题是:您推荐哪种 PWM 控制器? 是否有有用的周围组件?

欢迎提出任何建议。

谢谢你。

Adrien

  • 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 Adrien
    第一件事是尝试决定要使用的正确拓扑。 通常、在该功率水平下、对于这些低输入电压、我们建议使用推挽电路。 二极管整流实际上是350Vdc 输出的理想选择。 二极管的 VF 大约为1.5V (如果您使用 SiC) 如果您使用全桥整流器,则两端的电压将损失大约3V,这小于输出功率的1%,3.2A 时,每个二极管的功率将消耗大约1.5*3.2*0.5或2.4W,这是可以管理的。 如果您决定使用 SR、则需要使用导通电阻小于240m Ω 的600V 部件、以使其达到平衡并忽略栅极驱动损耗。 我不是说 HV SR 不值得、但增益小于12V 输出时的增益。

    控制器将使用反馈网络将 Vout 调节到350V 的设定点。 当然、您需要选择变压器匝数比以提供合理的占空比。

    我真的无法评论您对特定 MOSFET 的选择-市场上有许多非常好的 MOSFET 制造商。 TI 提供了一系列具有低栅极电荷的低压 MOSFET、这将有助于加快开通和关断过程。 产品系列位于 www.ti.com/.../products.html 。最佳方法是先设计功率级、然后开始寻找符合要求的 MOSFET。

    许多控制器的输出相对较弱、可用作外部 MOSFET 驱动器的输入信号。 这有一些优势、因为您可以轻松找到4A 驱动器、并且可以将驱动器放置在更靠近 MOSFET 的位置。 如果您是并联 MOSFET、则必须使用单独的栅极驱动电阻器- MOSFET 制造商建议使用此电阻器来防止破坏性的高频栅极振荡。 例如、TI UCC27524A1是一款峰值电流为5A 的 MOSFET 驱动器。

    如需我们的参考设计、请访问 www.ti.com/.../tiduai7.pdf 。 它是一款双向转换器、功率为300W。 该控制器在一个方向(400V 至12V)作为移相全桥运行、在另一个方向(12V 至400V)作为推挽运行。 控制是通过微控制器实现的、微控制器不是您的首选、但功率级可能是您的首选。

    至于控制器-您需要决定是使用电流模式控制还是电压模式控制。 通常情况下、电流模式控制是更好的选择、因为您可以获得逐周期电流限制保护。 则选择使用较新的器件而不是较旧的器件。

    如您所知、TI 拥有非常庞大的产品系列、有时很难知道从何处开始查找。
    无论如何、我使用我们 的产品选择器 www.ti.com/.../products.html 进行了快速搜索、该产品选择器返回了38个器件。 成本最低的8引脚 SOIC 器件是 UCC28085 -这就是我要开始的地方。 如果您需要一些附加功能、UC3525A 采用16引脚封装、显示在列表顶部、也在您的列表中。

    希望这对您有所帮助、如果您需要更多信息、请告知我们。
    此致
    Colin
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    您好、Colin、

    非常感谢您的详细回答。

    我曾经 在这些高电压下使用二极管或 FET 整流器计算过这些优缺点。 谢谢、您确认我的结果。 因此、我将从二极管开始、并可能在提高效率时尝试使用 MOSFET。

    我不知道并联 MOSFET 必须使用单独的栅极电阻器。 谢谢。

    我想使用电流模式控制。
    问题:我不知道如何确定要设置的最大电流,它是否仅是连续输入电流(即110 A)? 还是更高?

    此致、

    Adrien

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    您好 Adrien

    电流模式控制通常控制初级侧开关中的峰值电流。 在110A 加上输出电感器电流纹波(通过变压器反射)的情况下。

    电流感应。 最佳选择是电流互感器或霍尔效应传感器。 电阻式传感器将消耗大量能量。

    您可以在 www.ti.com/.../login.shtml 上找到涵盖 PSU 设计各个方面的大量材料。 www.ti.com/.../slup114.pdf 上的主题 详细介绍了电流感应、包括电流互感器和霍尔效应传感器。
    此致
    Colin
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    非常感谢您提供的完美且有帮助的答案!