UCC28630 具有 PSR、峰值功率模式、X-Cap 放电和频率抖动的高功率反激式控制器数据手册

描述

UCC2863x 以高功率初级侧稳压反激式转换器为目标。该器件能够在 CCM 和 DCM 模式下工作,因此适用于功率范围较宽的应用。峰值功率模式允许瞬态峰值功率传输高达标称额定值的 200%,峰值电流仅增加 25%,从而最大限度地提高变压器利用率。

变压器偏置绕组用于感应输出电压以进行稳压,以及用于低损耗输入电压感应。先进的采样技术允许 CCM作,并在 100 W 及以上的功率水平下为无光耦合器设计提供出色的输出电压调节性能。
*附件:具有初级侧调节和峰值功率模式的高功率反激式控制器 UCC2863x 数据表.pdf

高压电流源可实现快速高效的启动。部署了高级轻负载模式,以降低空载和轻载时的控制器和系统功耗。这些模式使潜在的系统设计能够满足 30 mW 空载功率,适用于高达 30 W 标称功率、60 W 峰值功率的功率设计。

该器件专为易用性而设计,并集成了许多功能,可实现各种设计。包括广泛的保护功能,以简化系统设计。

特性

  • 高功率、初级侧 CV/CC 调节
  • 连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM)作
  • 内置 700V 启动电流源
  • 有源 X 电容器放电 (UCC28630 和 UCC28633)
  • 可调恒流 (CC) 模式限制(UCC28630 除外)
  • 高栅极驱动电流 1A 拉电流和 2A 灌电流
  • 适用于 <30mW 系统待机的低功耗模式
  • 同类最佳的轻负载 (10%) 效率 >85%
  • 无光耦合器的PSR设计 - 可以满足高CM隔离和浪涌要求
  • VDD OVP 用于在开路反馈故障条件下实现独立的间接输出 OV
  • 用于瞬态过载的峰值功率模式
  • 用于外部 NTC 的关断引脚接口
  • 保护:过压、过流、过热、过载定时器 (UCC28630)、交流线路 UV、掉电和引脚保护
  • 频率抖动以缓解 EMI 合规性(UCC28632 除外)

参数
峰值电流

方框图
峰值电流

1. 产品概述

  • 型号‌:UCC2863x(包括UCC28630, UCC28631, UCC28632, UCC28633, UCC28634)
  • 类型‌:高功率反激式控制器,支持初级侧调节和峰值功率模式
  • 应用‌:适用于AC-DC适配器、开放式SMPS、工业打印机、白色家电、LCD监视器等

2. 主要特性

  • 高功率‌:支持高达100W及以上的功率输出
  • 初级侧调节‌:无需光耦,实现高CM隔离和浪涌要求
  • 峰值功率模式‌:支持高达200%的瞬态峰值功率,仅需25%的峰值电流增加
  • 多种工作模式‌:支持CCM(连续导通模式)和DCM(不连续导通模式)
  • 保护功能‌:过压、过流、过温、过载定时器等保护功能
  • 高效轻载模式‌:轻载效率超过85%

3. 功能模块

  • 启动电流源‌:内置700V启动电流源,实现快速启动
  • 高压电流监测‌:通过变压器偏置绕组监测输出电压和输入电压
  • 数字控制环路‌:实现高精度的输出电压和电流调节
  • 峰值电流模式控制‌:通过监测初级侧开关电流实现峰值电流限制
  • X电容放电功能‌:UCC28630和UCC28633支持X电容主动放电,减少待机功耗

4. 电气特性

  • 供电电压‌:VDD电压范围为20V
  • 开关频率‌:最大开关频率可达130kHz
  • 输出电流限制‌:可调节的恒流模式限制
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,如SOIC-7等

5. 应用信息

  • 设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer工具,方便用户进行定制设计
  • 典型应用‌:提供了详细的笔记本适配器(19.5V, 65W)设计示例
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器设计、电流感应电阻选择等

6. 布局指南

  • 关键信号布局‌:提供了关于HV引脚、VDD引脚、VSENSE引脚、CS引脚、SD引脚、DRV引脚和GND引脚的布局建议
  • 解耦电容‌:推荐在VDD引脚附近放置1μF的陶瓷解耦电容
  • 噪声抑制‌:建议对关键信号进行滤波和去耦,以减少噪声干扰

7. 开发支持

  • 技术文档‌:提供全面的技术文档,包括数据手册、应用笔记和参考设计
  • 社区资源‌:TI社区提供丰富的技术资源和用户支持

8. 封装与订购信息

  • 封装类型‌:包括SOIC-7、VQFN等多种封装选项
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:详细的订购信息可在TI的官方网站上找到

9. 注意事项

  • 知识产权‌:TI保留所有知识产权,未经许可不得复制或传播本文档内容
  • 使用限制‌:本文档中的信息仅供参考,TI不对因使用本文档而产生的任何损失负责
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分