ZHCAE39 June   2024 UCC28750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2改装项目
  6. 3使用 UCC24612-1EVM 实现 SR
  7. 4UCC28750 在辅助电源中的优势
  8. 5常见问题
  9. 6总结
  10. 7参考资料

常见问题

反激式辅助绕组 OVP 和 UVLO 故障传感设计与疑难解答技巧 应用手册介绍了几个常见问题和疑难解答技巧,本节还添加了一些问题。

  1. VDD 引脚通常通过连接到整流体电压的电阻器网络供电,之后在交流/直流反激式应用中通过辅助绕组供电,充电路径如图 5-1 所示。
    但是,电阻器会带来额外的功耗,然后影响空载功耗,因此电阻高达 MΩ,但副作用是充电器电流较小,因此会影响启动时间。
    辅助电源路径中的二极管具有反向电流,在高温环境下,反向电流会增加多达 1000 倍,如图 5-2 所示。反向电流还会限制电阻器电源路径的充电电流,因此客户有时会面临如下问题:在测试期间 VDD 无法充电至启动点,然后控制器无法开始切换。
  2. 在辅助电源应用中,反激式针对不同的负载具有多路输出,因此交叉调节很重要。TI 还发布了添加单个电容器来改善双路输出反激式电源的交叉调节性能 技术文章以及多路输出反激式:如何改善交叉调节培训视频,为您提供指导。
  3. 客户可能会提及在空载测试期间功耗过高。但是,EVM 测试结果约为 100mW。客户测得的功耗较高的原因在于,即使主电源关闭,虚拟负载仍然存在。图 5-3 展示了 OPA 和 MCU 或其他模拟 IC 和栅极驱动器辅助电源的 VDD,因此仍需要考虑这些额外负载。
    除了具有稳压反馈环路的主输出外,客户还可以断开输出绕组处的二极管,从而移除输出负载。
 VDD 充电路径图 5-1 VDD 充电路径
 二极管反向电流图 5-2 二极管反向电流
 服务器方框图图 5-3 服务器方框图