ZHDA189 June   2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UCC25661x 常见问题解答
    1. 1.1  如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25661x 以实现高栅极驱动器电流能力?
    2. 1.2  控制器工作的开关频率最高可达多少?
    3. 1.3  UCC25661x 工作时出现 1 秒故障。如何进行调试?
    4. 1.4  如何使用 UCC25661x 实现电池充电器?
    5. 1.5  如何设置 OVP/OTP 引脚?
    6. 1.6  如何在 UCC25661x 系列中设置 TSET 引脚?
    7. 1.7  如何避免 FB 引脚饱和?如何检测该情况?
    8. 1.8  如果 HV 引脚电流超过数据表中提及的值,器件是否会受损?
    9. 1.9  UCC25661 中的 TON 延长功能是如何工作的?
    10. 1.10 UCC25661x 中的 ZCS 保护是如何工作的?
    11. 1.11 自适应死区时间是如何工作的?
    12. 1.12 在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25661x 中的死区时间?
    13. 1.13 如何在不对转换器输入端施加高直流电压的情况下测试 UCC25661?
    14. 1.14 如何将 GaN 与 UCC25661x 连接?
    15. 1.15 必须使用最大值是多少的 LL、TSET 和 ISNS 引脚去耦电容器?
    16. 1.16 如何在运行控制器时更改突发模式编程?
    17. 1.17 总结
    18. 1.18 参考资料

自适应死区时间是如何工作的?

在死区时间内,由于感性谐振电流的作用,HS 节点从一个输入电源轨摆动至另一个输入电源轨。要实现零电压开关 (ZVS) 导通,死区时间必须足够长,使谐振电流能够将 HS 节点完全充电或放电。体二极管开始导通后,MOSFET 必须快速导通。导通延迟过长可能会导致反向谐振电流,致使 ZVS 丢失。体二极管上的压降高于 MOSFET 通道上的压降。优化死区时间有助于更大限度地降低功率损耗。在死区时间内流经 HS 节点的谐振电流取决于 LLC 谐振槽路设计,并因工作频率和输出/输入电压比而有所不同。因此,优化的死区时间随 LLC 工作条件的不同而差异显著。UCC25661x 包括自适应死区时间控制功能,可在整个工作范围内自动找到优化的死区时间。该器件检测 HS 节点电压的压摆率变化。在开关转换期间,压摆率会先上升,然后回落至零。压摆率检测器用于检测压摆率降至预定义阈值以下的时刻。仅当死区时间内的压摆率超过阈值然后又回落至阈值以下时,才会检测到摆动完成事件。在突发模式下的 ZCS 预防运行期间,或在压摆率可能较慢的功率级中,谐振回路电流极性信号(Ipolarity 比较器输出)用于增强压摆率检测器。利用 LLC 的自然对称操作,压摆率检测器仅确定高侧开关关断和低侧开关导通之间的死区时间。此死区时间会被复制,然后应用于低侧 MOSFET 关断和高侧 MOSFET 导通之间的死区时间。

有一些例外情况,此时死区时间不会被复制

  1. 在之前的高至低转换中缺少压摆率检测器信号,
  2. 上一周期中的 ZCS 检测

在这些情况下,将使用基于 ISNS 信号的 Ipolarity 比较器,调整低至高转换期间的死区时间。