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[参考译文] UCC28950:应用电路

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TIDA-00200

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/749566/ucc28950-application-circuit

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TIDA-00200

您好!

我正在设计一个60V、3.3kW 全桥直流/直流转换器、用于构建锂离子电池充电器。 我使用 UCC28950相移全桥控制器来控制初级侧 MOSFET。 我将使用图中所示的全桥转换器的以下配置。  

我想就我提出的一些问题获得专家意见:

1) 1)影响变压器磁芯饱和的因素有哪些? 初级输入信号的占空比是否因其交流波形而在饱和中起任何作用?

2) 2)我想实施 CC-CV 充电技术。 我能否使用 TIDA-00200 应用手册中提供的反馈电路通过 UCC28950控制器实现 CC-CV 充电?

3) 3)负载电流是否会影响初级侧 MOSFET 的 ZVS 运行?

4) 4)除了降低损耗之外、如果在次级侧使用除桥式整流器之外仅使用2个整流器二极管的中心抽头次级侧、有哪些优势?

5) 5)变压器的漏电感将如何影响 ZVS 运行?

  • 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。
    你好、Sonu

    1/如果 VOLV*Second 产品超出内核的能力,内核将饱和。 基本上、磁通密度为 B = VT/nA N 是匝数、A 是磁芯横截面、V 是绕组上的电压、T 是施加电压的时间。 在给定的变压器中、固定输入电压 V、N 和 A 是固定的、因此磁通密度成为时间(或占空比)的函数。 具有相等的正负占空比可确保正负磁通量变化得到平衡。 还有其他一些小问题(例如内核中的间隙)、但它们实际上并不适用于 PSFB。

    2 TIDA-00200中使用的 CI/CV 技术是常用的技术,将会很好地发挥作用。 U3A 是 CV 误差放大器、U3B 是电流误差放大器。

    3是的、初级电流用于驱动 ZVS 转换、当然初级电流是负载电流的函数。 结果是、ZVS 可在满负载时轻松实现、但在轻负载时会变得更加困难、具体取决于设计的细节。 您可以在 training.ti.com/topology-tutorial-what-phase-shifted-full-bridgetraining.ti.com/phase-shifted-full-bridge-psfb-vs-full-bridge-llc-fb-llc-high-power-dcdc-conversion 上找到一些相关材料

    4次级电路的选择很复杂。 在60V 输出电压下、您可能应该使用 SR 或二极管来使用具有全桥整流器的单绕组二次侧。 UCC28950具有可用于控制 SR 的 SR 驱动器(带有合适的高/低栅极驱动器)。 不要假设进入中间抽头的次级侧将自动减少损耗-二极管 VF 损耗确实会降低、但在任何给定时间、次级侧只有一半承载电流。 CT 也会使二极管上的电压应力更高、并且二极管中的 Vf 和 Vrr 之间存在固有的折衷- Vrr 越高的二极管也会具有更高的 Vf。 最后、由于皮肤和接近效应、不承载电流的次级绕组的一半可能会导致交流损耗。 这一点都不简单-您选择全桥次级侧是合理的。

    5关于 PSFB 的一个优点是漏电感可作为一个能源来帮助驱动 ZVS 转换。 这意味着泄漏电感中的能量不会随着热量而损失。 UCC28950产品页面上的 Excel 计算器将帮助指导您确定正确的漏电感量。 注意:计算器假定二次侧绕组中心抽头、但这不会影响一次侧电路结果。

    此致
    Colin