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[参考译文] TIDA-010080:能否轻松修改设计以执行恒流电池充电?

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, TIDA-010080, TIDA-010081, TIDA-010015, UCC256301, UCC256403
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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1032774/tida-010080-can-design-be-easily-modified-to-perform-constant-current-battery-charging

器件型号:TIDA-010080
主题中讨论的其他器件:PMP40766TIDA-010081TIDA-010015UCC256301UCC256403

1) 1) TIDA-010080 (500W、48V 交流/直流参考设计)能否提供 CC 输出?  如果没有、是否可以通过像 PMP40766参考设计中一样简单地复制 CC 控制设计来提供 CC 输出?

2) TIDA-010080设计指南第2.4.1.2节指出、PFC 级在低压线路输入(90-127Vac)下降额至300W。  我的理解是、这意味着 PFC 级将在低压线路输入时将功率输出限制为300W。
但是、115Vac 输入的效率曲线达到500W、表明300W 至500W 输出之间的效率为~92%。
我不清楚在输入电压为115Vac 时、PFC 级输出功率不超过300W 时、效率曲线在500W 下的效率如何显示为92%。

3) 3)我有一个与(1) TIDA-010015 (500W、24V 交流/直流参考设计)和 TIDA-010081 (1kW、54V 交流/直流参考设计)类似的问题。
在 TIDA-010080和 TIDA-010081中、感测到的电流被处理并反馈回半桥 LLC 控制器 UCC256301的 BLK 引脚、而在 TIDA-010015中、感测到的电流被馈入同一半桥 LLC 控制器 UCC256301的 LL/SS 引脚。

3A)我正在尝试了解上述两种反馈机制正在实现的目标。

3B)能否轻松修改 TIDA-010015和 TIDA-010081Designs 以执行恒流电池充电?

感谢你的帮助。

此致、

Nitish

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    您好、Nitish、

    TIDA-010080不适用于电池充电应用、但可以将系统修改为 CC 控制、如 PMP40766所示。 这非常相似。

    对于低交流线路的降额,这完全是由于散热器设计的尺寸不足以散热,因此我们建议在您的生产设计中增加散热器的尺寸。

    为了实现精确的次级侧 OCP 和 OVP、我们将使用光耦合器将次级侧故障信号传输到 BLK 引脚。 这就是我们为次级保护所做的工作。

    对于电池充电器、我们建议使用 PMP40766、因为它专门用于此应用。

    BR

    最大

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    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。  我对 PMP40766中的 TIDA-010080和 CC 控制还有几个问题:


    a)设计说明第2.3.2节中的内容为"确保 LLC 转换器在低输入电压条件下不会进入电容(ZCS)区域;否则会对系统造成损坏。"

    您是否会介意澄清系统设计人员需要采取哪些步骤来确保 LLC 谐振回路不会进入电容区域?

    b) 在采用 PMP40766中所述的 CC 控制时、转换器可提供的最小输出电流是多少?

    此致、
    Nitish

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    您好、Nitish、

    基本上、所谓的电容区是在 SW 节点电压之前的谐振回路中的电流、 这将导致半桥开关的电流换向问题、因此我们应尝试通过适当的设计谐振电路来避免这种情况、首先定义 Vinmin、Vout Max 和 Ioutmax、这是电容模式的最差条件、 然后微调 LLC 增益以避免这种情况、同时我们的 UCC256403具有电容模式保护功能、可在发生电容模式操作时节省初级开关

    对于 PMP40766、您可以联系合适的人员进行评论。