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[参考译文] UCC28951-Q1:70V 输出设计

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740
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/1312223/ucc28951-q1-70v-output-design

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951PMP8740

您好!

我使用 UCC28951设计了一个20V 输出电源。  它是成功的。  我指的演示是 TIDA-020031。

同时我需要设计70V 输出电源。 电流为45A、功率为3000W。  我是否可以使用 UCC28951来实现它?如果可能、有哪些优点和缺点?  是否有合适的演示参考?

同时、我想介绍一下中心抽头 SR 和全桥 SR 在70V 输出下的区别。  哪种方法更适合我的设计?

非常感谢!

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    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

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    您好!

    UCC28951可用于3kW 应用。  TIDA-020031设计的功率为3.6kW。  70V 输出的功率仍然足够低、可以使用 SR。

    以下链接将为您提供应用手册、该应用手册介绍了使用 UCC28951的 FSFB 的分步设计过程。  应用手册中还提供了指向与应用手册一起提供的 Excel 设计工具的链接。  我相信这些设计工具可以帮助您完成3 kW 设计。

     https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    使用 SR 全桥的优点是能够使用电压较低的 FET、并且变压器次级上不需要中心抽头。  

    与双 SR 中心抽头解决方案相比、SR 全桥确实有一些缺点。

    1.您需要4 SR  2.

    2. SR 传导损耗为2倍。

    3、驱动 SR 桥比较复杂。

    此致、

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    您好!

    非常感谢您的回答。 它对我非常有用。 我还想问一下 TIDA-020031的整流方法与 PMP8740的整流方法相比有哪些优点和缺点?他们使用的 SR 数量相同。

    TIDA-020031

    PMP8740

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    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

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    您好!

    这是一个有趣的问题。  在移相全桥中使用倍流器(原理图1)、而不是使用倍压器(原理图2)。

    原理图1使用两个以与初级 H 桥相同的频率运行的电感器。  与交错降压转换器类似、电感器将消除电感器纹波电流、从而降低输出电容器中的 RMS 电流。

    原理图2使用一个电感器、将具有更高的升压电容器 RMS 电流。  然而、该设计减少了一个电感器、并使布局更简单。

    此致、