主题中讨论的其他器件: UCC28910、UCC28911 、PMP8583、PMP9176
您好!
是否有办法 在不添加包括高侧开关在内的独立电路的情况下控制 UCC28881导通(300VDC)和关断(100VDC)电压?
注意:此芯片被用作一个 高侧降压转换器。
谢谢
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感谢您的反馈。
我在 多种设计中将 UCC28911用作反激式转换器。 数据表指出 UCC28911可用作高侧降压转换器、但没有计算相关信息。 我还找到了几个 Ref。 但其中没有任何设计提供任何详细信息。
1) 1)是否有关于如何将 UCC28911 用作 高侧降压的任何详细信息?
2) 2)计算 RS1和 RS2的公式如何变化? UCC28911 数据表中的公式依赖于变压器的 NAP 和 NPS。 高侧降压转换器中没有 TR。
3) 3) 鉴于在 PMP8583中使用 T1 (www.ti.com/.../PMP8583)与在 PMP9176中使用标准电感器(www.ti.com/.../PMP9176)有什么优势?
非常感谢。
您好!
以下应用手册涵盖了如何使用 UCC28910设计非隔离式降压。
可以假设变压器匝数比为1。
我认为这两种设计都是您建议的非隔离式设计、但都是针对不同应用而设计的、它们的输入电压和功率范围各不相同。
谢谢!
此致、
哈里什
您好!
请使用图5中的配置。 这有助于在不受输出电压影响的情况下感测输入电压。
在 MOSFET 导通期间、电流将从 Vs 引脚注入、这将提供输入电压的测量值。
因此、启动电压将为 Ivsl (run)*(R1+R2)
在关断期间、感测到输出电压时、感测路径如下:
因此、Vs 引脚看到按照 R1和 R3的组合调节的输出电压
如果您有任何问题、敬请告知。
此外、我还附上了一些参考设计、这些设计可能有助于突破这些值。
https://www.ti.com/tool/PMP4443
https://www.ti.com/tool/PMP10766
此致、
哈里什
Harish、您好!
SNVA750中的图5 (添加二极管和电阻器原理图)显示了接地的电阻器、而不是输出电阻器。 我尝试连接到输出端、但没有成功。 按照图5、将 R2设置为300K、R3设置为150K、R5设置为150K、R4设置为0欧姆、R1设置为5K1使电路正常工作。 导通电压为330V、关断电压为90V。 但是、没有一个公式可以非常接近。
Vbrownin = IVSL (RUN) x (R2 + R5)= 210uA x (300K+150K)= 94.5V
V 欠压= IVSL (STOP) x (R2 + R3)= 75uA x (300K+150K)= 33V