ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 设计规格
  4. 功能原理图
  5. 功率预算
  6. 变压器计算 (T1)
  7. QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 选择 LS
  9. 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 输出电容 (COUT)
  11. 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)

本应用手册提供了一种固定延迟方法,以实现从 100% 负载降至 50% 负载的 ZVS。当转换器在低于 50% 负载的情况下运行时,转换器将以谷底开关方式运行。为了在 QBd 的开关节点上实现零电压开关,需要根据 LS 和理论开关节点电容的相互作用,初始设置 FET QA 和 QB 的导通 (tABSET) 延迟。以下公式用于初始设置 tABSET

使匀场电感等于 COSS 电容的两倍:

Equation126. 2 π × f R L S = 1 2 π × f R × ( 2 × C O S S _ Q A _ A V G )

计算振荡电路频率:

Equation127. f R = 1 2 π L S × ( 2 × C O S S _ Q A _ A V G )

设置初始 tABSET 延迟时间,并根据需要进行调整。

注:

tABSET 公式的 2.25 系数源自经验测试数据,可能会因单个设计差异而有所不同。

Equation128. t A B S E T = 2.25 f R × 4 346   n s

由 RDA1 和 RDA2 组成的电阻分压器对 UCC28950/1 的 tABSET、tCDSET 延迟范围进行编程。为 RDA1 选择标准电阻值。

注:

tABSET 可编程为 30ns 至 1000ns 之间。

Equation129. R D A 1 = 8.25   k Ω

UCC28950/1 的 ADEL 输入的电压 (VADEL) 需要根据以下条件使用 RDA2 进行设置。

如果 tABSET > 155ns 设置 VADEL = 0.2V,则tABSET 可编程为 155ns 和 1000ns 之间:

如果 tABSET ≤ 155ns 设置 VADEL = 1.8V,则tABSET 可编程为 29ns 和 155ns 之间:

根据 VADEL 选择,计算 RDA2

Equation130. R D A 2 = R D A 1 × V A D E L 5 V - V A D E L 344   Ω

为 RDA2 选择更接近的标准电阻值:

Equation131. R D A 2 = 348   Ω

根据电阻分压器选择重新计算 VADEL

Equation132. VADEL=5V×RDA2RDA1+RDA2=0.202 V

电阻器 RDELAB 对 tABSET 编程:

Equation133. RDELAB=(tABSET-5ns)ns×(0.15V+VADEL×1.46)×1035×11A30.4 kΩ

为设计选择标准电阻值:

Equation134. RDELAB=30.1 kΩ
注:

一旦启动并运行原型,建议您将轻负载下的 tABSET 微调到 LS 和开关节点电容之间共振的峰值和谷值。在本设计中,在 10% 负载处设置了延迟。

图 13-1 实现轻负载时的谷底开关的 tABSET

QC 和 QD 导通延迟 (tCDSET) 的初始起点最初应设置为与 QA 和 QB 导通延迟(引脚 6)相同。以下公式通过正确地选择电阻器 RDELCD(引脚 7),对 QC 和 QD 导通延迟 (tCDSET) 进行编程。

Equation135. tABSET=tCDSET

电阻器 RDELCD 对 tCDSET 编程:

Equation136. RDELCD=(tABSET-5ns)ns×(0.15V+VADEL×1.46)×1035×11A30.4 kΩ

为设计选择标准电阻:

Equation137. RDELCD=30.1kΩ
注:

一旦启动并运行原型,建议对轻负载下的 tCDSET 进行微调。在本设计中,CD 节点设置为在大约 10% 负载时进行谷值开关。由于 FET QD 和 QC 断开/导通时变压器的初级中存在反射输出电流,因此,在较轻负载下使用开关节点 QDd 获得 ZVS 会更容易。这是因为,与 QA 和 QB 关闭/导通相比,在此转换之前,有更多的峰值电流可给 LS 通电。

图 13-2 实现轻负载时的谷底开关的 tCDSET

以下两种情况具有可编程的延迟:FET QA 关断后 FET QF 关断 (tAFSET) 和 FET QB 关断后 FET QE 关断 (tBESET)。设置这些延迟的好时机是 tABSET 的 50%。这将确保适当的同步整流器在 AB ZVS 转换之前关断。如果该延迟过大,将导致 OUTE 和 OUTF 不能正确重叠,并在 FET QE 和 QF 上产生过多的体二极管导通。

Equation138. tAFSET=tBESET=tABSET×0.5

由 RCA1 和 RCA2 组成的电阻分压器对 UCC28950/1 的 tAFSET 和 tBESET 延迟范围进行编程。为 RCA1 选择标准电阻值。

注:

tEFSET 和 tBESET 可编程为 32ns 至 1100ns 之间。

Equation139. RCA1=8.25 kΩ

UCC28950/1 的 ADELEF 引脚的电压 (VADELEF) 需要根据以下条件使用 RCA2 进行设置。

如果 tAFSET < 170ns 设置 VADEL = 0.2V,则 tABSET 可编程为 32ns 和 170ns 之间:

如果 tABSET > 或 = 170ns 设置 VADEL = 1.7V,则 tABSET 可编程为 170ns 和 1100ns 之间:

根据 VADELEF 选择,计算 RCA2

Equation140. RCA2=RCA1×VADELEF5V-VADELEF4.25 kΩ

为 RCA2 选择更接近的标准电阻值:

Equation141. RCA2=4.22 kΩ

根据电阻分压器选择重新计算 VADELEF

Equation142. VADELEF=5V×RCA2RCA1+RCA2=1.692 V

通过正确地选择电阻 RDELEF,使用以下公式对 tAFSET 和 tBESET 进行编程。

Equation143. RDELEF=tAFSET×0.5-4nsns×2.65V-VADELEF×1.32×1035×11A14.1 kΩ

为设计选择了标准电阻。

Equation144. RDELEF=14 kΩ

电阻 RTMINUCC28950/1(引脚 9)在进入突发模式之前可能要求的最小占空比导通时间 (tMIN) 进行编程。如果 UCC28950/1 控制器试图要求占空比导通时间小于 tMIN,则电源将进入突发模式运行。有关突发模式的详细信息,请参阅 UCC28950/1 数据表。对于本设计,我们将最小导通时间设置为 100ns。

Equation145. tMIN=100 ns

使用以下公式,通过选择 RTMIN 设置最小导通时间。

Equation146. RTMIN=12.1 kΩ
Equation147. RTMIN=(tMIN-15ns)×1036.6s12.9 kΩ

然后为设计选择标准电阻值。

Equation148. RTMIN=12.1 kΩ

提供了一个引脚,用于设置转换器开关频率(引脚 10)。可通过调整定时电阻器 RT 来选择频率。

Equation149. RT=2.5×106ΩHzVfS2-ΩV×VREF-2.5V×2.5×10360 kΩ

为设计选择标准电阻。

Equation150. RT=61.9 kΩ