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

压降检测

由于影响本地交流配电网络的瞬态异常事件,交流线路电压常常会暂时降至零或接近零。此类事件称为交流线路压降(有时也称为线路突降),其持续时间通常仅延长至 1 或 2 个线路周期。在压降期间,下行功率转换级依靠 PFC 输出电容中储存的足够能量,该电容大小能够提供指定保持时间所需的能量。通常,当 PFC 输出电压下降时,电压环路误差放大器输出会上升以尝试保持稳定。因此,当交流线路电压恢复时,会导致占空比过高,并且高峰值电流浪涌可能导致升压电感器饱和,进而可能导致过应力和可闻噪声。

UCC28063 都集成压降检测功能,可在压降期间暂停误差放大器的操作。如果 VINAC 电压降至 0.35V 以下并且时间超过 5ms,便会检测到压降情况并且误差放大器输出会关闭。此外,会向 COMP 施加 4μA 下拉电流,以缓慢地对补偿网络电容器进行放电。这样,当交流线路电压恢复时,COMP 电压(和相应的占空比设置)会保持非常接近或甚至略低于压降发生前的电平。这避免了由于占空比过大而引起的电流浪涌及其带来的不良影响。当 VINAC 上升到 0.71V 以上时,压降状态被消除,误差放大器恢复正常工作。

根据上一节中针对欠压计算出的 VINAC 分压电阻值,压降检测的输入 RMS 电压阈值 (VAC_DO) 和压降清除的输入 RMS 电压阈值 (VDO_CLR) 可以通过下面的方程式 12方程式 13 确定。

方程式 12. UCC28063
方程式 13. UCC28063

避免对 VINAC 信号进行过度滤波,否则可能会导致压降检测延迟或失效。RC 时间常数 ≤ 100μs 时应该可以提供良好的性能。压降功能的时序示例如图 7-8 所示。

UCC28063 交流线路欠压时序与系统行为示意图图 7-7 交流线路欠压时序与系统行为示意图
UCC28063 交流线路压降时序与系统行为示意图图 7-8 交流线路压降时序与系统行为示意图