初级控制反激式电源控制器启动性能分析
品慧电子讯本文将探讨了初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析计算,并根据等式选择了适当的参数,最后通过实验结果验证了该分析。摘要 UCC28700器件是一款初级控制反激式电源控制器,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比,UCC28700器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过UCC28700器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。 1.介绍 UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28700的应用电路。
图1:UCC28700应用电路 在图1中: RSTR 是高电压启动电阻;CDD 是 VDD 引脚上的蓄能电容器;RS1 是高侧反馈电阻;RS2 是低侧反馈电阻;RCBC 是可编程线缆补偿电阻;RCS 是初级峰值电流编程电阻;RLC 是 MOSFET 关断延迟的补偿编程电阻。 初级峰值电流是UCC28700在恒流满负载条件下启动的一个重要因素。接下来将我们将进行详细分析。 2.分析 图2是UCC28700的二次侧电路,IS=IC+IL。如果在启动开始时UCC28700器件的负载是电阻,则VO会从零上升,而且 IL 已经足够低了,无需高Is。但如果该器件的负载是恒流,而且负载电流较大,就需要高IS来使IC保持为正,以缩短输出电压从0上升到VOCC所需的时间。VOCC是最低目标转换器输出电压,它会让辅助匝电压等于 VDD引脚上的UVLO关断电压。
图2:UCC28700二次侧电路 对于CDD、CO和变压器而言,可提供下列等式。等式4中提供了1mA的电流裕度。 注:NP是变压器的一次匝数,NS是二次匝数,NA是辅助匝数。 (1)
图3:变压器电流 (7)
表 1:参数比较表 <上一页123下一页>4.实验 为验证上述分析,我们使用了一款UCC28700EVM-068 5-W USB适配器。除了CDD和RCS外,所有器件值均保持不变,CDD=4.7μF、RCS=1.8Ω。负载为恒定电流1A。 图4是UCC28700的启动波形,CH1是MOSFET栅极驱动信号,CH3是输出电压。该器件启动顺畅,没有过冲和声频噪声。该图显示,UCC28700器件有非常好的启动性能。在图4中,tstart接近18ms,与计算结果吻合。
图4:UCC28700启动波形 图5、图6和图7是比较性实验。CH1是VDD电压,CH3是输出电压。 在图5中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:由于初级峰值电流不够大,VDD下降到VDD(off)之下,因此UCC28700器件无法启动。 在图6中,CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω:初级峰值电流增大,因此能观察到良好的启动性能。 在图7中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:UCC28700器件无法启动,因为CDD的容量不足以提供足够的能量。 实验结果说明,大初级峰值电流和大容量CDD都能让UCC28700在恒流满负载下成功启动。这些结果印证了上述分析。
图5:CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω时的UCC28700启动波形
图6:CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω时的UCC28700启动波形
图7:CDD=1μF,RCS=1.8Ω时的UCC28700启动波形 5.结论 比较结果说明,UCC28700器件在CV及CC调节、解决方案尺寸、待机功耗和VDD电容器值方面具有更优异的特性。在本研究过程中,我们对初级峰值电流和VDD电容器进行了分析计算。随后根据等式选择了适当的参数,然后通过实验结果验证了该分析。<上一页123
