This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:二次侧整流器过冲波形

Guru**** 2383060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
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/1209711/ucc2897a-secondary-rectifier-overshoot-waveform

器件型号:UCC2897A

尊敬的先生/女士

我开发 UCC2897A 作为 ACF 转换器、具体规范如下:
输入电压60Vdc-90Vdc
输出电压12V
输出电流7A
Fsw 200kHz
NP : NS 15 : 6 (2.5)
LP 300 μ H
Llkg 1 μ H
LOUT:22uH
二次整流器:肖特基二极管 SDT10A100P5 (第1块板)和 MOSFET BSZ146N10LS5 (第2块板)

我在两个电路板上都有一个重大技术问题:
1. VKA (或 SyncRect 情况下的 VDS)波形具有非常大的过冲、即使二极管-次级线圈和次级电感器之间的 PCB 布线也非常短。  您可以在随附的图片中看到、它们彼此非常接近、而 VKA 波形显示为黄色。 我为缓冲器使用1.5个阻尼因数)
2.使用 LTSpice 仿真,如果一次侧和二次侧耦合为1,则 VKA 波形没有问题,但当我使用0.995作为耦合因子时,过冲变得非常可怕。 然后我 添加具有阻尼因子1甚至2的 RC 缓冲器、过冲仍然可见、它不会完全消失。第一个(如果是肖特基二极管)和多达第三个(如果是 MOSFET 同步整流)隔离仍然可见。

我的问题是、在 UCC2897A EVM 测试报告和其他 UCC2897A 参考设计报告中、即使次级整流器中没有 RC 缓冲器、VKA 或 VDS 波形也不会发生过冲、这会怎样? 为什么如果 EVM 或 TI 的参考设计中存在漏电感、那么我无法在电路板上甚至在 LTSpice 仿真中生成清晰的波形?




感谢您发送编修。

埃文

  • 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!

    我想您提到的测试报告就是用户指南。 如果是、则波形为门-源、而不是 VDS。 您的栅源波形也会很干净。

    VDS 尖峰来自漏电感和自驱动 SR。 您无法消除它们。 但您可以尝试使用 RDEL 来最大程度地减小它们。 或者添加缓冲器或钳位来适应您选择的 MOSFET 额定电压。

  • 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,黄

    是的、测试报告来自 EVM 用户指南 SLUU357、再一次表明您是正确的 Vgs、但从原理图中、栅极信号直接来自相反的 SyncRect FET VDS、只有2R2电阻器存在。 是电荷注入。 由于 R 非常低、如果测试报告中的两个 Vgs 都很干净、我假设两个 SyncRect VDS 都应该非常干净。  

    添加缓冲器实际上可以减少过冲、但我发现在 ACF Sync Rect FET 以及初级 NMOS 和 PMOS 中添加 RC 缓冲器会得到不同的结果。

    在初级阶段、如果我添加阻尼因子1的 RC 缓冲器、并将 RC 缓冲器频率设置为与振铃频率相同、过冲可能会消失、但在次级同步 FET 情况下、即使我使用1.5或2个阻尼因子、 并且将 RC 缓冲器频率降低到振铃频率的0.5 (以便让更多的信号被电阻器吸收)、则仍然存在过冲。 为什么会这样呢?

  • 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!  

    如果您仔细查看 Vgs、您应该能够发现 Vgs 具有栅极电阻器、可以帮助滤除尖峰。

    初级侧采用有源钳位技术、可提供一定的软开关。 次级侧是硬开关、因此其开关尖峰需要更强的效应来降低。