ZHCADY4A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PFC 级
    1. 2.1 升压 PFC
    2. 2.2 交错式升压 PFC
  6. 3电机驱动级
    1. 3.1 独立栅极驱动器与 IPM
    2. 3.2 驱动三相电机
    3. 3.3 商业 HVAC 的更高功率级别
  7. 4直流/直流级
    1. 4.1 同步降压转换器
    2. 4.2 反激式转换器
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

升压 PFC

PFC 是 HVAC 系统中的一个关键功率级,HVAC 系统中最常用的 PFC 拓扑是升压 PFC。升压 PFC 拓扑利用全桥整流器首先对交流线路电压进行整流,然后使用升压转换器将整流电压升压到所需的直流总线电压。此拓扑包含以接地为基准的单个 FET,需要低侧栅极驱动器。图 2-1 展示了一个升压 PFC 示例。

 具有 UCC5714x 的升压 PFC图 2-1 具有 UCC5714x 的升压 PFC

选择用于驱动 HVAC PFC 电路中 FET 的栅极驱动器时需要仔细考虑。HVAC 系统中的寄生电感和电磁干扰可能会造成破坏性的负电压,从而影响栅极驱动器。为了帮助防止出现此问题,务必选择具有负电压能力的栅极驱动器,从而提高系统的稳健性。设计高效 HVAC PFC 电路时需要考虑的另一个要求是峰值驱动电流。高峰值驱动电流有助于让 FET 实现快速上升和下降时间。这样可以减少电压和电流重叠,从而减少开关损耗,帮助 HVAC 系统实现更高的效率。另一个注意事项是栅极驱动器 IC 的尺寸。较小的封装让栅极驱动器 IC 可以放置在更靠近功率 FET 的位置,从而降低由 PCB 布线引起的寄生电感。

UCC5714x 可用于驱动 HVAC 系统的升压 PFC 中的 FET。UCC5714x 的峰值输出电流为 3A 拉电流和 3A 灌电流,额定电压高达 30V VDD。此外,该驱动器具有 8ns 的上升时间、14ns 的下降时间和 26ns 的传播延迟,可在 HVAC 系统中实现快速高效的开关。UCC5714x 还具有负电压能力、欠压锁定 (UVLO) 和集成的过流保护 (OCP),可提高稳健性。请参阅此应用手册,详细了解 OCP 如何为终端系统带来好处。表 2-1 对 UCC5714x 与其主要竞品进行了比较。

表 2-1 UCC5714x 与主要竞品的比较
设计注意事项UCC5714x竞品器件 1竞品器件 2
电源电压 (VDD)
绝对最大值
30V25V25V
负电压处理能力-5V-5V-5V
UVLO8V/12V12V8V
拉电流/灌电流
典型值
3A/3A2.6A/2.4A2.6A/2.6A
上升/下降时间典型值1.8nF 负载时为 8ns/14ns1.0nF 负载时为 5ns/5ns1.0nF 负载时为 5ns/5ns
传播延迟开/关
典型值
26ns15ns

50ns

OC 消隐时间典型值180ns250ns180ns
封装SOT-23,6 引脚SOT-23,6 引脚SOT-23,6 引脚