电子说
在电子工程领域,电源转换技术一直是核心议题之一。德州仪器(TI)推出的 UCC28880 700 - V、100 - mA 低静态电流离线转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析 UCC28880 的特性、应用及设计要点,为工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:UCC28880EVM-616.pdf
UCC28880 将控制器和 700 - V 功率 MOSFET 集成于一个单片器件中,同时集成了高压电流源,可直接从整流市电电压启动和运行。这种集成设计不仅减少了外部元件数量,还提高了系统的可靠性和稳定性。
器件的低静态电流(<100 - μA)特性,使得在待机和轻载条件下能保持出色的效率。这对于需要长时间待机的应用场景,如智能家居设备、电表等,具有重要意义。
支持降压(Buck)、降压 - 升压(Buck - Boost)和反激(Flyback)等常见拓扑结构,为工程师提供了更多的设计灵活性,可根据不同的应用需求选择合适的拓扑。
具备过流保护、过载保护、输出短路保护、热关断等多种保护功能,确保了器件在各种异常情况下的安全运行,提高了系统的可靠性。
UCC28880 的应用领域十分广泛,主要包括以下几个方面:
可提供高达 100 mA(CCM 模式)或 70 mA(DCM 模式)的输出电流,适用于各种需要稳定直流电源的设备。
在电表、智能家居系统和基础设施电源管理等领域,UCC28880 的低功耗和高可靠性特点能够满足系统对电源的严格要求。
为 TRIAC 驱动器提供了一种高效的电源解决方案,有助于实现精确的调光控制。
在家电和 LED 照明领域,UCC28880 可以实现高效的电源转换,降低能耗,提高产品的性能和竞争力。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| HVIN 电压 | - 0.3 | 700 | V |
| DRAIN 电压 | 内部钳位 | 700 | V |
| IDRAIN 正脉冲电流(单脉冲,25 μs) | 320 | mA | |
| IDRAIN 负脉冲电流 | - 320 | mA | |
| FB 电压 | - 0.3 | 6 | V |
| VDD 电压(低阻抗源) | - 0.3 | 6 | V |
| IVDD 电流(高阻抗源) | 400 | μA | |
| TJ 结温 | 150 | °C | |
| 引脚温度(距外壳 1.6 mm,10 秒) | 260 | °C | |
| 存储温度范围 | - 65 | 150 | °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VDD 引脚电压 | 5 | V | ||
| FB 引脚电压 | - 0.2 | 5 | V | |
| 环境工作温度 | - 40 | 105 | °C | |
| 结工作温度 | - 40 | 125 | °C |
UCC28880 的电气特性涵盖了启动电压、内部电源电流、充电电流、电压调节等多个方面。例如,最小启动电压为 30 V,无负载时内部电源电流典型值为 58 μA,满载时为 72 μA。
最大开关频率为 52 - 75 kHz,最大开关导通时间和最小开关关断时间等参数也有明确的规定,这些参数对于设计高效的开关电源至关重要。
器件通过连接在 HVIN 引脚和内部稳压器之间的高压电流源启动。当 HVIN 引脚电压上升时,电流源激活,为内部 5 - V 稳压器供电,给 VDD 引脚和 GND 引脚之间的外部电容充电。当 VDD 电压超过启动阈值时,器件开始工作。在第一个开关周期,MOSFET 的最小关断时间设置为 >100 μs,并逐周期逐渐减小至最小关断时间,实现软启动。
反馈电路由一个电压比较器组成,正输入连接到内部参考电压,负输入连接到 FB 引脚。当 FB 引脚的反馈电压低于参考电压时,比较器输出逻辑高电平,触发 PWM 控制器,使 MOSFET 导通;当反馈电压高于参考电压时,PWM 停止,MOSFET 关断。
UCC28880 采用开/关控制方式。当 FB 引脚电压低于内部参考 1 V 时,转换器开关并向负载供电;当 FB 引脚电压高于 1 V 时,转换器关闭。PWM 信号的频率由最大导通时间和最小关断时间决定,在 FB 引脚电压持续低于参考电压时,频率达到最大值。
电流限制电路通过检测功率 MOSFET 的电流来实现保护。当 MOSFET 电流超过阈值时,内部电流限制信号变高,使 MOSFET 关断。在 PWM 信号下降沿后,电流限制信号恢复低电平。在 GATE 信号上升沿后,有一个消隐时间,在此期间电流限制信号不能变高。
为防止电感电流失控,PWM 控制器采用了特殊的保护机制。当输出短路或出现其他过载情况时,电感电流可能会失控。通过比较 MOSFET 的导通时间和内部超时时间 (t_{ON_TO}),控制器可以调整 MOSFET 的关断时间,防止电感电流失控。
当结温超过 (T{J(stop)}) 时,热关断功能触发,使功率 MOSFET 停止开关。只有当结温下降 (T{J(hyst)}) 以下时,MOSFET 才能重新启动。
这是一个典型的应用实例,UCC28880 采用低侧降压配置,输出电压相对于正输入电压为负。设计过程包括输入级、调节器电容、续流二极管、输出电容、负载电阻、电感和反馈路径等多个部分的设计。
高侧降压转换器的设计与低侧降压转换器类似,但反馈路径的设计有所不同。在高侧降压转换器中,输出电压信息存储在 (C{FB}) 电容中,通过合理选择 (C{FB})、(R{FB1}) 和 (R{FB2}) 的参数,可以实现对输出电压的精确调节。
VDD 电容推荐值为 100 nF,应靠近 VDD 引脚和 GND 引脚放置,以减小串联电阻和电感。VDD 引脚提供 5 - V 稳压输出,但不建议作为外部负载的电源。同时,要确保 GND 引脚 1 和 GND 引脚 2 之间的连接最短。
在低侧降压和降压 - 升压配置中,应尽量减小开关节点 DRAIN 和 FB 引脚的铜面积,以减少 EMI。在高侧降压和降压 - 升压配置中,要优化 GND、VDD 和 FB 引脚连接的铜面积,在保证热管理的同时,减少共模 EMI 噪声。此外,700 - V 涂层走线之间的最小距离为 1.41 mm(60 mils)。
UCC28880 作为一款高性能的离线转换器,具有集成度高、低静态电流、多种拓扑支持和全面保护功能等优点。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,工程师们可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择元件参数,优化电路布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用 UCC28880 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !