ZHCSHG1C October 2017 – February 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
VOSNS 引脚电压施加到内部跨导误差放大器的反相输入端。固定基准电压 (VOSReg) 施加到同相输入端。误差放大器的增益较高,因此在稳态条件下,假设 VCOMP < 5-V,VOSNS 引脚上的平均电压必须接近基准电压 (VOSReg)。因此,输出电压调节设定点 (VOutReg) 由将输出电压连接到 VOSNS 引脚的外部电阻分压器网络确定,表达式如下。
为 VOSNS 引脚馈送电压的电阻分压器提供了大部分的空载输入功率。电阻值越高,分压器的功耗越低。
由于 VOSNS 引脚偏置电流 (IOSBias) 的作用,调节精度随着电阻值的增加而降低。
为了确保 VOSNS 引脚偏置电流造成的输出电压调节降级不超过 1%,上分压器电阻值必须受到限制,如Equation 73 所示。
Equation 73 证实 VOSNS 分压器功耗减少到 4mW 以下不会对调节精度造成不利影响。
本设计示例的 PFC 级后紧跟 LLC 级,由 UCC256301 器件控制。UCC28056 控制器和 UCC256301 器件一起工作,构成一个具有出色的轻负载效率和待机功率的完整的离线电源系统。为了限制空载输入功率,由一个电阻分压器同时为 VOSNS 引脚 (UCC28056) 和 BLK 引脚 (UCC256301) 馈送电压。由于 UCC28056 所需的分压比与 (KOS) 与 UCC256301 器件所需的分压比 (KBLK) 不同,因此需要使用配备两个抽头的电阻分压器。上分压电阻器 (ROS1) 分离为两个部分 (ROS11, ROS12),以额外获得一个抽头。
在本设计示例中,选择一个由三个 3.24-MΩ、1206 SMT 电阻串联组成的上分压电阻器。这个紧凑且具有成本效益的设计能够产生合适的高压电阻。如果倾向于使用单个电阻器,则使用高压电阻器,且额定值应该能够承受在线路浪涌测试期间在输出电容器中可能产生的最大电压。
同时对Equation 74 和Equation 75 求解将得到:
通过以下计算公式很容易获得这两个分压电阻值:
因此,实际的调节设定点为:
VOSNS 电阻分压器中的功率损耗为: