ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCCx8C4x 控制器的振荡器设计包含经过修整的放电电流,以精确地对最大占空比和工作频率进行编程。在其基本操作中,计时电容器 (CCT) 由电流源充电,该电流源由连接到器件基准电压 (VREF) 的计时电阻器 (RRT) 形成。振荡器设计中采用了比较器来监测计时电容器电压的振幅。指数形状的波形可充电至一个特定振幅,此振幅代表 3V 的振荡器上限阈值。在控制器达到此电平后,一个内部接地电流阱导通,并且电容器开始放电。该放电会持续到振荡器下限阈值达到 0.7V,此时电流阱将关断。接下来,计时电容器开始再次充电,并开始新的开关周期。
在该器件对计时电容器放电期间,电阻器 RRT 继续尝试为 CCT 充电。这两个电流(即放电电流与充电电流)的确切比率指定了最大占空比。在 CCT 放电期间,器件输出始终关闭。这表示保证的开关最短关断时间,通常称为死区时间。要对精确的最大占空比进行编程,请使用“最大占空比与振荡器频率间的关系”中提供的信息来根据振荡器频率确定最大占空比。通过调整 RRT 和 CCT 的值,可以针对给定频率编程任意数量的最大占空比。选择 RRT 的值后,使用“振荡器频率与计时电阻和电容间的关系”曲线找到振荡器计时电容。不过,由于电阻器的增量更精确(通常为 1%),而电容器精度仅为 5%,因此更实用的方法是先选择最接近的电容值,然后计算计时电阻值。