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

热性能测量

为了充分了解功率组件温度和可能的最高工作温度,电路板在没有空气流动的密闭空间中以满载运行,绘制其在室温 (25°C) 下的热像。在采集热感图像之前,允许电路板运行 30 分钟,然后利用散热器两侧的两个 27CFM、24VDC、2.64W 冷却风扇提供的强制气流使散热器冷却下来。

图 3-9 所示为功率组件在 230V 交流输入电压和 3.5kW 功率输出下的温度。

TIDA-00779 230V 交流输入和 3.5kW 输出时的顶端温度图 3-9 230V 交流输入和 3.5kW 输出时的顶端温度