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[参考译文] UCC25660:Ucc256604

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41106, UCC28180
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/1452430/ucc25660-ucc256604

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:PMP41106UCC28180

工具与软件:

 你好… 我在下面的问题是指用于 UCC256603的共享应用原理图 PMP41106、但我计划使用 UCC256604开发具有230VAC 输入和30至60VDC 输出的750W 电池充电器

  1.  请确认 在使用 UCC256604芯片时是否不需要泄放电阻器 R1、R2、R3、、因为它具有内置的 X 电容放电功能。
  2.  您能否共享 UCC256604的应用原理图。
  3.  请分享 使用 UCC256604时 LLC 控制芯片 HV 引脚的使用和互连变化。 此外、我是否可以在 HV 引脚保持未连接且向 Vcc 引脚提供外部电源的情况下使用 UCC256604。
  4. 下面的电路位于输出电流检测放大器和 CC 环路误差放大器之间。 请帮助您了解其功能。 肖特基二极管连接到 C40的原因。  
  5. 在 UCC25660x 的数据表中、它显示了 Vblkstarthys = 0.1V 和 Vblkstop = 1.0V 的标称值 。  我希望 LLC 仅在 PFC 电压稳定到400V 的控制值时启动、而一旦 PFC 电压超过10%或大约440Vdc 时 LLC 停止。    Vblkstarthys =0.1V 和 Vblkstop=1.0V 之间的差异非常大  。   您能解释一下吗
  6. 在应用原理图中、谐振回路在大容量直流上串联了两个电容器。  我应该考虑的电容值是使用谐振回路公式估算值的一半。
  7.  在谐振电流(ISNS)测量 的应用原理图中、下面的电路有一个与电容器并联的电阻器。  电阻器的功能是什么 ?                    
  8. 您能否与 UCC28180 PFC 控制器共享 UCC256604的 PFC 开/关和 UCC28180 PFC 控制器之间的接口电路。
  9.  最重要的是、 我们有一个问题、即当充电器连接到电池时、我们当前的充电器系列存在高线路频率纹波问题。  想了解输入功率比例控制如何帮助抑制输入双工频率纹波。
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    尊敬的 Prabhakar Babu:

    您的查询正在审核中。


    我会在一天内回到你身边。

    此致
    Hemanth

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    尊敬的 Prabhakar:

    这是我的回应。

    1.是的,当使用具有 X-Cap 放电功能的控制器时,不需要泄放电阻器。

    2. UCC256604应用原理图与 UCC25660EVM-064 评估板中的相同|德州仪器 TI.com

    3.  有关 HV 引脚连接、请参阅 UCC25660EVM-064评估板| TI.com。 您还可以使用 VCC 引脚为控制器供电。

    4.所示电路有助于改善电流环路的动态响应。 您可以根据性能要求对其进行调整。

    5. VBLKStop 电压是控制器关闭脉冲的电压低于该电压。  VBLKStartHyst 是迟滞电压、而不是阈值本身。 如果高于 BLK 引脚上的(VBLKStop + VBLKHyst)值、控制器将开始工作。 根据需要考虑容差。 请参阅 https://www.ti.com/tool/download/UCC25660X-CALC 以获取快速帮助。

    6.是的,您是正确的。 如果是分相式电容器配置、每个电容器值应为计算出的谐振电容值的一半。 CR1= CR2 = CR/2。

    7. RSNS 是通过微分器的电流检测电阻器。 请参阅数据表中的"8.2.2.17 ISNS 引脚微分器"部分。

    8.通过下拉 UCC28180上的 VCOMP 引脚、可禁用 PFC。 但是、我建议您在使用集成的 PFC 开/关功能之前在评估板上对其进行测试。 实际上、我建议您使用独立的 PFC 开/关电路。

    9. IPPC 减少了对输入电流的依赖,而是与输入功率耦合。 因此、这应该有助于降低工频输出纹波。 在 EVM 上评估它。

    此致

    Hemanth