ZHCS446C September   2011  – July 2024 UCC28063

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工作原理
      2. 7.3.2  Natural Interleaving
      3. 7.3.3  导通时间控制、最大频率限制和重启计时器
      4. 7.3.4  降低失真
      5. 7.3.5  零电流检测和谷底开关
      6. 7.3.6  相位管理和轻负载运行
      7. 7.3.7  外部禁用
      8. 7.3.8  改进的误差放大器
      9. 7.3.9  软启动
      10. 7.3.10 欠压保护
      11. 7.3.11 压降检测
      12. 7.3.12 VREF
      13. 7.3.13 VCC
      14. 7.3.14 下游转换器控制
      15. 7.3.15 系统级保护
        1. 7.3.15.1 失效防护 OVP - 输出过压保护
        2. 7.3.15.2 过流保护
        3. 7.3.15.3 开环保护
        4. 7.3.15.4 VCC 欠压锁定 (UVLO) 保护
        5. 7.3.15.5 相位故障保护
        6. 7.3.15.6 CS 开路、TSET 开路和短路保护
        7. 7.3.15.7 热关断保护
        8. 7.3.15.8 交流线路欠压和压降保护
        9. 7.3.15.9 故障逻辑图
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  电感器选型
        2. 8.2.2.2  ZCD 电阻器选择(RZA、RZB)
        3. 8.2.2.3  HVSEN
        4. 8.2.2.4  输出电容器选型
        5. 8.2.2.5  选择 (RS) 用于峰值电流限制
        6. 8.2.2.6  功率半导体选择(Q1、Q2、D1 和 D2)
        7. 8.2.2.7  欠压保护
        8. 8.2.2.8  转换器时序
        9. 8.2.2.9  对 VOUT 进行编程
        10. 8.2.2.10 电压环路补偿
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 通过 Natural Interleaving 技术消除输入纹波电流
        2. 8.2.3.2 欠压保护
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 相关器件
      2. 11.1.2 器件命名规则
        1. 11.1.2.1 详细引脚说明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

欠压保护

随着电力线 RMS 电压降低,RMS 输入电流必须增加,以保持特定负载的恒定输出电压。欠压保护功能有助于防止系统过大的热应力(由于较高的 RMS 输入电流)超过安全工作水平。电力线电压在 VINAC 处进行检测。当 VINAC 未能在欠压滤波时间内超过欠压阈值时,便会检测到欠压情况,并且两个栅极驱动输出都将关闭。在欠压期间,COMP 会被主动拉至低电平,同时启动软启动条件。欠压检测电路中内置了迟滞,以避免在阈值附近发生抖动。当 VINAC 上升到欠压阈值以上时,功率级会随着 COMP 以受控电流上升而软启动。

欠压检测阈值及其迟滞由分压器分压比和电阻值设置。欠压保护基于 VINAC 峰值电压;阈值和迟滞也基于线路峰值电压。主要迟滞由一个 VINAC 下降到欠压检测阈值以下时就会启用的 2μA 电流阱 (IBOHYS) 提供。在 VINAC 检测和清除阈值之间也存在微小的迟滞,表现为 50mV 失调电压 (VBOHYS)。峰值 VINAC 电压可以轻松转换为 RMS 值。分压器的示例电阻值在整流输入电压至 VINAC 时为 8.61MΩ±1%,在 VINAC 至接地时为 133kΩ±1%。这些电阻设置 RMS 线路电压的典型阈值,如表 7-1 所示。

表 7-1 欠压阈值(对于文本中规定的条件)
阈值 交流线路电压 (RMS)
下降 66V
上升 78V

方程式 8方程式 9 可用于根据所需的欠压检测和欠压清除电压电平来计算 VINAC 分压电阻值。VAC_OK 是所需的 RMS 导通电压,VAC_BO 是所需的 RMS 关断欠压电压,而 VLOSS 是由于布线、EMI 滤波器和 VAC_BO 处桥式整流器阻抗而产生的总串联压降。VBODET、VBOHYS 和 IBOHYS 可在本数据表的数据表格中找到。

方程式 8. UCC28063
方程式 9. UCC28063

一旦选择了 VINAC 分压电阻器 RA 和 RB 的标准值,就可以使用方程式 10方程式 11 来反过来计算交流线路的实际导通和欠压阈值 RMS 电压:

方程式 10. UCC28063
方程式 11. UCC28063

欠压功能的时序示例如图 7-7 所示。

为了快速估算导通和欠压电压,这里通过将 VLOSS 和 VBOHYS 项设置为零来简化上述公式。