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[参考译文] UCC256404:当控制器更改为 UCC256404时出现输入电流振荡(添加控制器发热)

Guru**** 2381930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302, PMP21683, UCC256404
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/1479166/ucc256404-input-current-oscillations-when-controller-changed-to-ucc256404-add-controller-heating

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:PMP21683、UCC256302、UCC256402

工具与软件:

我们将在 TI LLC 参考设计(PMP21683)上更新控制器(UCC 25630x 至 UCC256404)、并遵循 TI 迁移白皮书(SLUA 996A)。 虽然电源稳压效果不错、但我们仍然注意到两个主要问题:

1. 一旦输入电源电压超过395V (在380伏下工作正常)、控制器运行温度会高得多并达到热故障限制-我们假设这是因为开关频率增加、但前一个控制器并未发生这种情况。

2.输入电流每秒大约变化10 -15 mA (4-6瓦)。 例如、700 mA 持续~350ms、然后710 mA 持续650ms、循环继续。 输出为坚如磐石且无突发模式。 这通常不会是大问题、但我们在进行效率测量、这一变化正在促使我们放弃。 我们还注意到、下 MOSFET 的栅极驱动电压会发生轻微的"跳跃"(2-300mV)、该跳跃同时发生在电流变化的同时。  

有人见过这些问题(尤其是第二个问题)吗? 是否有某种保护功能会触发这种情况?  有解决办法吗?

 

作为参考、以下是与之前的设计相比更改的值。 原理图位于此处: https://www.ti.com/lit/pdf/tidrzl6

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     第270章一个月
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    您好!

    lio 说:
    1.  一旦输入电源电压超过395V (在380伏下工作正常)、控制器运行温度会高得多并达到热故障限值-我们假设这是因为开关频率增加、但前一个控制器没有发生这种情况。

    40倍中的 RVCC 为13V、而30倍中的 RVCC 为12V。 这会增加栅极驱动器损耗。 目前、我在原理图中没有看到与关断二极管串联的任何电阻。 那么、您是否可以增加栅极关断电阻(与关断二极管串联)、以便部分功率损耗会在电阻器上耗散。 此外、您还可以在源极和 GND 之间连接下拉 PNP 晶体管。 这还有助于降低控制器内部的功率耗散。

    lio 说:
    2. 输入电流每秒变化约10 -15 mA (4-6瓦)。 例如、700 mA 持续~350ms、然后710 mA 持续650ms、循环继续。 输出为坚如磐石且无突发模式。 这通常不会是大问题、但我们在进行效率测量、这一变化正在促使我们放弃。 我们还注意到、下 MOSFET 的栅极驱动电压会发生轻微的"跳跃"(2-300mV)、该跳跃同时发生在电流变化的同时。  [报价]

    发生这种情况时 VCC 波形是什么样的? 您能否共享 ISNS、VCR、HS、Vout (交流耦合)波形?

    此致

    Manikanta P

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    我们发现了更多:发热和振荡的原因是控制器定期从 HV 引脚重新启动启动过程、尽管 Vcc 已经可用、但 RVCC 也是如此(RVCC 在13.06-13.15V 之间)。 所以它会自行复位(内部 JFET 重新开启)、从 VIN 重新启动(它会在大约300ms 内提取相当大的电流)、然后在 VCC 上运行大约600ms、然后再次复位。 不确定将其置于此模式的是什么、您能提供一些建议吗(在数据表中找不到会重启过程的内容)

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    您好!

    仅 当 VCC 低于 VCCRestartJFET 阈值时、HV 启动才会重新启用。

    您能否确认情况是否如此?

    此致

    Manikanta P

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    VCC 稳定在18.3V

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    您能告诉我高压启动的连接情况如何吗? 是连接至交流输入还是直流输入?

    此致

    Manikanta P

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    PMP21683设计使用不具有 x 电容器放电功能的 UCc256302、而 UCC256404具有 x 电容器放电功能。 如果您在 UCC256404的情况下将高压启动连接到直流输入、则 X 电容器放电将被激活、从而导致温度升高。 您需要使用 UCC256402、而不是 UCC256404。

    此致

    Manikanta P

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    我不确定是否遵循了 x 电容器放电问题。 如果没有放电电容器会使 JFET 导通、情况会如何?

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    X 电容器放电的工作方式是、控制器将保持 HV 引脚上的过零(在 HV 连接到交流输入的情况下会发生这种情况)。 如果这没有检测到任何过零、则将激活 X 电容器放电。 由于您将 HV 引脚连接到直流输入、因此绝不会发生过零。

    此致

    Manikanta P