ZHCSJY8F June   2019  – August 2026 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 混合迟滞控制
      2. 7.3.2 稳压 13V 电源
      3. 7.3.3 反馈链
        1. 7.3.3.1 光耦合器反馈信号输入和偏置
        2. 7.3.3.2 FB 引脚电压钳位
        3. 7.3.3.3 “取较低值”块和软启动多路复用器
        4. 7.3.3.4 取较高值块和突发模式多路复用器
        5. 7.3.3.5 VCR 比较器
      4. 7.3.4 谐振电容器电压检测
      5. 7.3.5 谐振电流检测
      6. 7.3.6 体电压感测
      7. 7.3.7 输出电压检测
      8. 7.3.8 高压栅极驱动器
        1. 7.3.8.1 自适应死区时间控制
      9. 7.3.9 保护功能
        1. 7.3.9.1 ZCS 区预防
        2. 7.3.9.2 过流保护 (OCP)
        3. 7.3.9.3 偏置绕组过压保护 (BWOVP)
        4. 7.3.9.4 输入欠压保护 (VINUVP)
        5. 7.3.9.5 输入过压保护 (VINOVP)
        6. 7.3.9.6 引导 UVLO
        7. 7.3.9.7 RVCC UVLO
        8. 7.3.9.8 过热保护 (OTP)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 高压启动
      2. 7.4.2 X 电容器放电
      3. 7.4.3 突发模式控制
        1. 7.4.3.1 软启动和突发模式阈值
        2. 7.4.3.2 BMTL/BMTH 比率编程
      4. 7.4.4 系统状态机
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  LLC 功率级要求
        2. 8.2.2.2  LLC 增益范围
        3. 8.2.2.3  ‌选择 Ln 和 Qe
        4. 8.2.2.4  确定等效负载电阻
        5. 8.2.2.5  确定 LLC 谐振电路的元件参数
        6. 8.2.2.6  LLC 初级侧电流
        7. 8.2.2.7  LLC 次级侧电流
        8. 8.2.2.8  LLC 变压器
        9. 8.2.2.9  LLC 谐振电感器
        10. 8.2.2.10 LLC 谐振电容器
        11. 8.2.2.11 LLC 初级侧 MOSFET
        12. 8.2.2.12 LLC 整流器二极管
        13. 8.2.2.13 LLC 输出电容器
        14. 8.2.2.14 HV 引脚串联电阻器
        15. 8.2.2.15 BLK 引脚分压器
        16. 8.2.2.16 ISNS 引脚微分器
        17. 8.2.2.17 VCR 引脚电容器分压器
        18. 8.2.2.18 BW 引脚分压器
        19. 8.2.2.19 软启动和突发模式编程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 VCC 引脚电容器
      2. 8.3.2 自举电容器
      3. 8.3.3 RVCC 引脚电容器
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

ZCS 区预防

电容区域是一个 LLC 工作区域,在该区域中,当开关频率增加时,电压增益会增加。它也称为 ZCS 区。避免电容模式运行的原因有两个:

  • 反馈环路在电容区域变成正反馈
  • MOSFET 可能会因体二极管反向恢复而损坏

通过检查 HSON 或 LSON 下降沿的谐振电流极性,进行容性区域检测。如果谐振电流在 LSON 下降沿为正,或在 HSON 下降沿为负,则波形发生器中的 ZCS 信号会变为高电平。ZCS 信号保持高电平,直到 ZCS 在下一个 HSON 或 LSON 下降沿清除。

如果检测到 ZCS,则在下一个 IPolarity 翻转事件中,当谐振电流再次变为感性时,下一个栅极将导通。IPolarity 翻转表明电容工作周期已过去。谐振电流反向并且开始对开关节点放电。在这一级,体二极管不再导通,允许导通下一个栅极。如果检测到压摆完成事件,则表明相反的体二极管不得导通,并且下一个栅极也将导通。如果既未检测到 IPolarity 翻转事件也未检测到转换完成事件,则下一个栅极将在最大死区时间计时器到期时开启。在 ZCS 事件期间,最大死区时间会更改为 150µs。

LLC 在重负载条件下工作且开关频率过低时,通常会发生 ZCS。因此,当检测到 ZCS 时,LL/SS 引脚会通过二极管拉至低电平并接地,系统会进入“ZCS 软启动”过程。开关频率会被强制升高,系统才能从 ZCS 中恢复。节 7.4.3.1部分详细介绍了“ZCS 软启动”。由于 ZCS 检测依赖于谐振电流极性检测,如果 LLC 在极轻负载条件下运行,则谐振电流的幅度可能非常小,并且谐振电流极性检测可能会因开关噪声而失真。为了防止在轻负载条件下出现麻烦的 ZCS 检测,会通过利用突发模式控制在轻负载条件下禁用 ZCS。节 7.4.3部分会详细说明。

以下是电容区预防算法的流程图及 ZCS 事件的时序图:

UCC256402 UCC256403 UCC256404 ZCS 预防算法流程图图 7-11 ZCS 预防算法流程图
UCC256402 UCC256403 UCC256404 ZCS 事件的时序图图 7-12 ZCS 事件的时序图