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[参考译文] UCC256403:最大开关频率

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256403, UCC25660, 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/1467177/ucc256403-maximum-switching-frequency

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC25660UCC256404、UCC256402

工具与软件:

我差不多完成了 UCC256403的设计、但有一件事与我有关。  

我在论坛上阅读过几处文章、指出为 UCC256403推荐的最大谐振频率为300kHz、但并未说明有关最大开关频率的任何信息。  

由于 PCB 上的空间限制、我希望使用350kHz 的谐振频率、最大开关频率为490kHz。 这个频率是否太大?
风险是什么? 如何降低风险? 是否可以通过降低 PCB 上的传播延迟来解决此问题?



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    您好!

    我建议 在这样的高频应用中使用 UCC25660 LLC 控制器。 这具有许多改进的功能、例如:750kHz 谐振频率、实现一致 OPP 的 IPPC 控制算法、突发模式工作电平、启动期间的手动切换避免、自适应软启动等  

    如果您可以更改 IC、敬请告知我。  

    此致

    Manikanta P

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    您好!

    由于输入电压范围较大、因此我无法使用这种控制器。 我需要的输入电压范围为30-60 VDC。

    因此、换句话说、我是否需要将最大开关频率降低至350kHz?

    我在数据表的任何位置都找不到最大开关频率是多少。

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    您好!

    我不明白为何不能在30-60V 直流中使用 UCC25660? 您能告诉我为什么不能使用新控制器吗?

    此致

    Manikanta P

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    无法使用 UCC25660而不使用 UCC256403的原因如下:


    1.在所需功率范围内效率更高。  

    2.超静音待机操作。


    您现在可以回答我、UCC256403可使用的最大开关频率是多少?

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    您可以在300kHz 以上使用 UCC256403。 但是、您可能找不到与该频率配对的 SR 控制器。

    不要通过输入电压偏置 IC Vcc 引脚。 AUX 绕组通常用于提供偏置。 此处列出的规格不相关。

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    感谢您的回答。  

    所以在轻负载条件下可以使用350kHz 和480kHz 的谐振频率吗?

    如果我处于高达480 kHz 的最坏情况、我必须考虑什么特别的事情吗?

    确保使用具有足够低输入电容的高侧和低侧 MOSFET? 传播延迟是什么?

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    让我澄清一下、 UCC256404能够在启动期间高达1MHz 开关频率、在理论上、您可以将正常开关频率推高至300kHz 以上、但我们通常建议将谐振频率保持在300kHz 及以下、因为:

    1. IC 内部存在高侧和低侧驱动器在较高开关频率下的散热挑战

    2.开关频率较高时、HO/LO 关断时的谐振电流较小、可能触发 ZCS 保护。

    3. 传播延迟与开关频率无关。  

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    让我们总结一下。  

    1.  由于高侧和低侧驱动器位于 IC 内部、因此较高开关频率下的热挑战

    这是正常的。 如果低侧和高侧 MOSFET 的驱动器导致散热问题、我们将进行一定程度的冷却。

    此外、我们使用裸片非常小的 MOSFET、因此输入电容不是那么高。 我假设这可能是大功率 MOSFET 的问题。

    Lin Liu50 说:
    如果开关频率较高、HO/LO 关断时的谐振电流较小、可能触发 ZCS 保护

    让我们尝试将这一说法分解成更有用的内容、提供背景。  

    谐振电容器电压感应引脚不测量任何电流、但实际上会测量电压。 此外、当控制器/LLC 位于电容区时、通常会发生 ZCS 保护。 在负载重和低频时会发生这种情况。 这与我所描述的情形完全相反。 轻负载期间频率较高。  

    我假设、如果高开关频率对谐振电容器电压检测引脚产生干扰、轻负载下的高频只是一个问题。 我假设这主要是可能影响该引脚的辐射噪声。 如果我们可以消除开关噪声、使其表现在谐振电容器电压检测引脚上、则这不会是问题。  

     传播延迟与开关频率无关。  [报价]

    我们需要澄清这一简化的说明。

    当然、传播延迟与开关频率无关、但如果您有具有高输入电容的大型 MOSFET 以及高频率、则在最坏情况下、死区时间可能太短。 这是因为对于大型 MOSFET、您具有高输入电容、因此驱动器无法足够快地对电容充电、而且如果您还考虑到较大的传播延迟、在最坏的情况下、高侧 MOSFET 充电速度不够快、然后才应再次关断。  

    如果 MOSFET 远离控制器、那么传播延迟可能相关(对于我们的应用来说情况并非如此)、并可能影响到临界情况。  

    最后一点:我们也做了大量的模拟、到目前为止我们还没有遇到任何问题。  

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    您可能将面临的主要挑战是第二个。 随着开关频率越来越高、ISNS 引脚上的每个开关周期内可能没有足够的电流累积。 可能会导致 ZCS 保护机制误跳闸。

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    那么、更改 RISNS 值或避免 ISNS 引脚上的开关噪声将是修复方法吗?

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    您好!  

    很抱歉、我上周不在办公室。 让我从上次离开的地方继续。

    [报价用户 id="624397" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467177/ucc256403-maximum-switching-frequency/5630592 #5630592"]

    无法使用 UCC25660而不使用 UCC256403的原因如下:


    1.在所需功率范围内效率更高。  

    2.超静音待机操作。

    [报价]

    对于高功率范围内的效率、完全基于功率级设计。 这样、使用 UCC25660时您也不会降低效率。

    说到待机运行、UCC25660确实具有突发模式运行。 因此、我仍然建议在如此高的开关频率下使用这种新控制器。

    正如宁中所建议的、由于 UCc256402的传播延迟、我们不建议在如此高的频率下使用控制器。  

    此致

    Manikanta P

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    [报价 userid="495344" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467177/ucc256403-maximum-switching-frequency/5638261 #5638261"]转到待机运行时、UCC25660确实具有突发模式运行。 因此、我仍然建议在如此高的开关频率下使用这种新控制器。

    由于 EMI、我无法使用突发模式。

    [报价 userid="495344" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467177/ucc256403-maximum-switching-frequency/5638261 #5638261"]根据 Ning 的建议、由于 UCc256402的传播延迟、我们不建议在如此高的频率下使用控制器。  [报价]

    正如宁建议的那样、传播延迟与频率无关。 只有您使用我们之前讨论过的大功率 MOSFET、它才会很重要。

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    您好!  

    我们从未 在如此高的谐振频率下使用过40x。 您可以尝试一下、如果发现任何问题、请告诉我们。

    我们确实在500kHz 附近运行 UCC25660、未发现任何问题。

     

    此致

    Manikanta P

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    我们从未 在如此高的谐振频率下使用过40x。 您可以尝试一下、如果发现任何问题、请告诉我们。

    我们确实在500kHz 附近运行 UCC25660、未发现任何问题。

    [报价]

    但这可能是因为您使用了功率高得多的应用进行了测试? 在本例中、最大功率为15W  

    我将告诉您它是否有效。 我可能是一个白痴不听你们,但我认为有几个原因,为什么它应该发挥作用。

    我们在仿真模型中没有发现问题。

    2.我们使用低功耗和小尺寸的 MOSFET。  

    3.我们不会期待任何噪声,如果我们这样做,我们会将其滤除。 因为检测引脚为高阻抗输入。

    4.我们没有一个大的电路板,这可能是一个问题的传播。

    5.如果在350kHz 的高谐振频率出现问题、可以通过调节漏感和谐振电容来调节频率。