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

过流保护

在某些情况下(例如浪涌、欠压恢复和输出过载),PFC 功率级会承受大电流。在这些情况下,保护功率器件免受开关操作的影响至关重要。

传统的电流检测方法使用与每个 MOSFET 源极桥臂串联的分流电阻器来检测转换器电流,从而导致多个接地点和高功率耗散。此外,由于 MOSFET 关断时不提供电流信息,因此源电阻器电流检测方法会导致 MOSFET 在过流 (OC) 情况下重复导通。因此,转换器可能暂时在连续导通模式 (CCM) 下运行,并且可能会因升压二极管中的反向恢复电流过大或其他异常应力而导致故障。

UCC28063 使用单个电阻器来连续检测组合的总电感(输入)电流。这样,当电感器电流过大时,可以完全避免 MOSFET 导通。MOSFET 的栅极驱动会被抑制,直到总电感器电流下降至接近零,从而排除反向恢复引起的故障(这些故障很可能在交流线路从欠压状态恢复时发生)。

两相运行期间的标称 OC 阈值电压为 -200mV,这有助于更大限度地降低损耗。在单相运行期间,当检测到相位故障或 PHB 被驱动至低于 0.8V 时,此阈值会自动降低到 -166mV。请注意,单相阈值不是双相阈值的 1/2,因为单相峰值电流与交错峰值电流之比大于 1/2。

在 OC 情况下会立即关闭两个栅极驱动输出,但不会触发软启动,也不会修改误差放大器运行。当总电感器电流检测电压降至 OC 清除阈值 (-15mV) 以下时,过流情况便会清除。

在过流情况下,一旦输入电流降至接近零,两个 MOSFET 就会同时导通。由于两个相电流暂时同相运行,因此选择的电流检测电阻应确保 OC 保护不会在任一相最大电流峰值的两倍下触发,以便在过流事件后快速恢复正常运行。自动相移控制将在几个开关周期内重新建立交错。