ZHCUBV7 March   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 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

UCC28056

GUID-20211202-SS0I-QNTX-HVC3-VVG2GCNJ1HMK-low.gif图 2-9 简化版应用电路图

UCC28056 器件基于混合模式方法驱动 PFC 升压级,该方法在降低负载的情况下以 TM 和不连续导通模式 (DCM) 运行,可自动降低开关频率。该器件包含突发模式运行,以进一步提高轻负载性能,从而使系统无需关断 PFC 即可符合颇具挑战性的能效标准。UCC28056 可以驱动高达 300W 的 PFC 功率级,从而提供低失真(与单位功率因数相近)的正弦线路输入电流。这些特性连同 FET 漏极谷底导通和简单的升压电感器,可实现最少的元件数量并降低系统成本。

  • 由于采用了多模式 TM 和 DCM 控制,因此可在宽负载范围内实现出色的轻负载效率和高效率
  • 通过 FET 漏极谷底同步导通实现低系统成本,无需在升压电感器上使用第二绕组
  • 具有软进入和软退出周期的突发模式可实现超低可闻噪声输出
  • 启动电流消耗‌低 (< 46μA)
  • 8.5V 至 34V 的宽 VCC 范围
  • 逐周期电流限制
  • 两种独立的 OVP
  • 集成式 OTP