ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要米6体育平台手机版_好二三四控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

升压跟踪器控制电路

传统 PFC 升压转换器设计的固定电压高于最高峰值线电压,以维持升压运行并对电源输入电流波形进行整形。升压电压不必恒定,但可以随交流输入电压发生变化,前提是电压经升压高于峰值输入电压。升压跟踪器控制电路有助于根据峰值输入电压设置输出电压。

根据峰值线电压的变化改变输出电压具备以下优势。

  • 降低了升压电感
    升压电感根据最大占空比、最低线电压和最低输出电压下允许的最大纹波电流进行选择。VOUT 下降将导致最大占空比降低,进而导致升压电感下降。
  • 降低了欠压运行时的升压开关损失
    离线 PFC 转换器中大量的转换器功耗均由升压 FET 的开关损耗导致。传统 PFC 升压相比,该升压跟踪器 PFC 在低输入线电压下的输出电压极低,减少了开关损耗。
  • 减少了下行逆变器级和隔离式直流/直流转换器级中的开关损耗
    三相逆变器驱动或隔离式直流/直流转换器级的开关损耗与升压稳压电压成正比。开关损耗随着输出电压的下降而降低,进而提升系统总体效率,这对于提升功率级的轻载效率作用显著。
TIDA-00779 电压跟随器电路图 2-2 电压跟随器电路