UCC28063A 自然交错转换模式 PFC 控制器,具有可闻和输入浪涌噪声抗扰度技术资料

描述

该器件与 UCC28063 相同,不同之处在于 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测功能被移除。取消这些故障检测功能可提供更高程度的抗噪能力,从而为在交流电源上出现快速瞬态、浪涌或脉冲噪声的情况下可能将大量电压噪声耦合到 TSET 或 CS 引脚上的应用提供更高的“穿越”。

该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个通道都作为主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
*附件:UCC28063A 自然交错™转换模式 PFC 控制器,具有改进的可闻和输入浪涌噪声抗扰度 数据表.pdf

扩展的系统级保护功能包括输入掉电和压差恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的 FailSafe 过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。先进的非线性增益可实现对线路和负载瞬态事件的快速、更平滑的响应。降低的偏置电流提高了待机电源效率。特殊的线路压差处理可避免严重的电流中断,并最大限度地减少可闻噪声的产生。

特性

  • 输入滤波器和输出电容器纹波电流消除
    • 减少电流纹波,实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器
    • 更小的 EMI 滤波器尺寸
  • 阶段管理功能
  • 具有双通道的失效保护 OVP 可防止电压感应故障引起的输出过压情况
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率
  • 先进的可闻噪声性能
  • 非线性误差放大器增益
  • 过压软恢复
  • 集成掉电和压降处理
  • 降低偏置电流
  • 与传统的单相连续导通模式 (CCM) 相比,效率和设计灵活性更高
  • 浪涌安全电流限制:
    • 防止浪涌期间的 MOSFET 导通
    • 消除输出整流器中的反向恢复事件
  • 支持使用低成本二极管,无需广泛的缓冲电路
  • 提高轻载效率
  • 快速、平稳的瞬态响应
  • 扩展的系统级保护
  • 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围,采用 16 引脚 SOIC 封装

参数
交流电源

方框图
交流电源

1. 产品概述

  • 产品名称‌:UCC28063A
  • 类型‌:自然交错™转换模式 PFC(功率因数校正)控制器
  • 特点‌:
    • 输入滤波器和输出电容纹波电流抵消,降低系统EMI
    • 相位管理功能
    • 双重路径的故障安全过压保护
    • 无传感器电流整形
    • 改进的可闻噪声性能
    • 非线性误差放大器增益
    • 过压软恢复
    • 集成欠压和掉电保护
    • 降低的偏置电流
    • 改进轻载效率
    • 宽温度范围(-40°C 至 125°C)

2. 应用领域

  • 100W 至 800W 电源供应器
  • 游戏设备
  • D-to-A 机顶盒
  • 适配器
  • LCD、等离子和DLP™电视
  • 家庭音响系统

3. 功能描述

3.1 主要功能

  • 自然交错技术‌:两个通道作为主通道同步工作,无需从通道,实现强匹配和快速响应。
  • 纹波电流抵消‌:通过交错技术减少输入和输出纹波电流,降低滤波组件成本和尺寸。
  • 相位管理‌:轻载时关闭一个通道以提高效率,满足80+能效标准。
  • 故障安全过压保护‌:通过VSENSE和HVSEN双重路径提供冗余保护。
  • 无传感器电流整形‌:简化电路板布局,提高效率。

3.2 保护功能

  • 输出过压保护
  • 输入欠压保护
  • 过温保护
  • 过流保护
  • 相位故障保护
  • AC线欠压和掉电保护
  • 软启动功能

4. 电气特性

  • 工作电压范围‌:14V 至 21V
  • 软启动阈值‌:下降沿触发,约15mV至30mV
  • 参考电压输出‌:VREF = 6V
  • 最大占空比‌:约0.9
  • 最大开关频率‌:由RTSET电阻决定

5. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:SOIC-16
  • 尺寸‌:9.90mm × 3.91mm

6. 应用信息

  • 典型应用‌:两相交错过渡模式PFC预调节器
  • 设计要求‌:包括电感选择、ZCD电阻选择、HVSEN设置、输出电容选择等。

7. 设计支持

  • 提供详细的设计步骤和计算公式,帮助用户快速设计电路。
  • 提供布局指南和布局示例,优化PCB布局。
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