主题中讨论的其他器件: UCC25660、 UCC256404、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?
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.
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?
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。
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
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。
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。