ZHCUC32C March   2012  – June 2024 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138A , UCD3138A64

 

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  3.   摘要
  4. 引言
  5. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  6. 电气性能规格
  7. 原理图
  8. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  9. 测试点列表
  10. 终端列表
  11. 测试过程
    1. 8.1 效率测量程序
    2. 8.2 设备停机
  12. 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 功率因数
    3. 9.3 总谐波失真 (THD)
    4. 9.4 230VAC 和 50Hz 下的输入电流
    5. 9.5 输出电压纹波
    6. 9.6 输出导通
    7. 9.7 总谐波失真 (THD)
    8. 9.8 其他波形
  13. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 11物料清单
  15. 12数字 PFC 说明
    1. 12.1  1PFC 方框图
      1. 12.1.1 单相 PFC 方框图
      2. 12.1.2 两相 PFC 方框图
      3. 12.1.3 无桥 PFC 方框图
    2. 12.2  UCD3138 引脚定义
      1. 12.2.1 单相 PFC 中的 UCD3138 引脚定义
      2. 12.2.2 两相 PFC 中的 UCD3138 引脚定义
      3. 12.2.3 无桥 PFC 中的 UCD3138 引脚定义
    3. 12.3  EVM 硬件 – 简介
      1. 12.3.1 PFC 前置稳压器输入
      2. 12.3.2 PFC 功率级
      3. 12.3.3 非隔离式 UART 接口
      4. 12.3.4 隔离式 UART 接口
      5. 12.3.5 控制卡的接口连接器
      6. 12.3.6 用于 PFC 控制的 UCD3138 资源分配
    4. 12.4  EVM 固件 – 简介
      1. 12.4.1 后台循环
      2. 12.4.2 电压环路配置
      3. 12.4.3 电流环路配置
      4. 12.4.4 中断
    5. 12.5  状态机
    6. 12.6  PFC 控制固件
    7. 12.7  系统保护
      1. 12.7.1 逐周期电流保护 (CBC)
      2. 12.7.2 过压保护 (OVP)
    8. 12.8  PFC 系统控制
      1. 12.8.1 平均电流模式控制
      2. 12.8.2 ZVS 和谷底控制
    9. 12.9  使用 PID 控制的电流反馈控制补偿
      1. 12.9.1 s 域中极点和零点的环路补偿
      2. 12.9.2 使用 PID 系数进行反馈环路补偿调优
      3. 12.9.3 具有多组参数的反馈环路补偿
    10. 12.10 电压反馈环路
  16. 13利用 GUI 评估单相 PFC
    1. 13.1 图形用户界面 (GUI)
    2. 13.2 打开 Designer GUI
    3. 13.3 Designer GUI 概述
      1. 13.3.1 监控
      2. 13.3.2 Status
      3. 13.3.3 设计和配置
  17. 14使用 Designer GUI 进行监控、重新配置和重新调优
    1. 14.1 上电和测试步骤
    2. 14.2 使用 GUI 进行监控
    3. 14.3 使用 GUI 进行配置和重新配置
    4. 14.4 使用 GUI 进行反馈控制环路调优和重新调优
      1. 14.4.1 电流环路评估
      2. 14.4.2 电流环路重新调优
      3. 14.4.3 电压环路评估和重新调优
  18. 15数字 PFC 固件开发
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

警告:

务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的米6体育平台手机版_好二三四信息中心,网址为 http://support/ti./com

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。米6体育平台手机版_好二三四 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。

  1. 工作区安全:
    1. 保持工作区整洁有序。
    2. 每次电路通电时,必须有合格的观察员在场监督。
    3. TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识,指示可能存在高压作业,以避免意外接触。
    4. 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50VRMS/75VDC,则必须置于紧急断电 (EPO) 保护电源板内。
    5. 使用稳定且不导电的工作台面。
    6. 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  2. 电气安全:
    1. 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
    2. 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    3. EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:
    警告:EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成电击危险。
  3. 人身安全:
    1. 穿戴个人防护装备(例如乳胶手套和/或具有侧护板的安全眼镜)或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱,避免意外接触。
  4. 安全使用限制条件:
    1. 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。