当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]UCC28065 交错式 PFC 控制器可在比以前更高的额定功率下启用转换模式 PFC。该器件使用 Natural Interleaving™ 技术来保持 180 度相移。两个通道作为同步到相同频率的主通道(没有从通道)运行。这种方法可以为每个通道实现更快的响应时间、准确的相移和转换模式操作。该器件具有突发模式功能以获得高轻负载效率。

1. UCC28065具有高频开关的 Natural Interleaving™ 过渡模式 PFC 控制器


UCC28065 交错式 PFC 控制器可在比以前更高的额定功率下启用转换模式 PFC。该器件使用 Natural Interleaving™ 技术来保持 180 度相移。两个通道作为同步到相同频率的主通道(没有从通道)运行。这种方法可以为每个通道实现更快的响应时间、准确的相移和转换模式操作。该器件具有突发模式功能以获得高轻负载效率。突发模式无需在轻负载运行期间关闭 PFC 以满足待机功率目标,与 UCC25640x LLC 控制器和 UCC24612 UCC24624 同步整流器控制器配对时无需辅助反激。与上一代器件相比,增加的频率钳位使开关频率能力翻了一番。增加的开关频率范围还允许设计充分利用 GaN MOSFET(如 LMG3410 SiC MOSFET)的优势。


扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的故障安全过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未被检测到,可能导致灾难性设备故障。先进的非线性增益导致对线路和负载瞬态事件的快速而平稳的响应。特殊的线路丢失处理避免了严重的电流中断。在突发模式操作期间不切换时大幅降低偏置电流,提高待机性能。

输入滤波器和输出电容器纹波电流降低

降低电流纹波以获得更高的系统可靠性和更小的大容量电容器

减小 EMI 滤波器尺寸

更高的开关频率支持

高达 800kHz 的开关频率,将升压电感器尺寸减小到至少一半

改进的输入电流 THD

轻载效率高

具有输入电压补偿的用户可调相位管理

具有可调突发阈值的突发模式操作

有助于符合 EUP Lot6 tier IICoC tier II DOE Level VI 标准

无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率

用于快速线路瞬态响应的输入线路前馈

浪涌安全电流限制:

在浪涌期间防止 MOSFET 导通

消除输出整流器中的 CCM 操作和反向恢复事件

 

2. UCC28064A具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 过渡模式 PFC 控制器


UCC28064A 交错式 PFC 控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用 Natural Interleaving™ 技术。两个通道作为同步到相同频率的主通道(没有从通道)运行。这种方法可实现更快的响应时间、出色的相间导通时间匹配以及每个通道的转换模式操作。该器件具有突发模式功能以获得高轻负载效率。突发模式消除了在轻负载运行期间关闭 PFC 以满足待机功率目标的需要。与 UCC25630x LLC 控制器和 UCC24624 同步整流器控制器配对时,突发模式无需辅助反激式转换器。


扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的故障安全过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未被检测到,可能导致灾难性设备故障。先进的非线性增益导致对线路和负载瞬态事件的快速而平稳的响应。特殊的线路丢失处理避免了严重的电流中断。在突发模式操作期间不切换时大幅降低偏置电流,提高待机性能。

输入滤波器和输出电容器纹波电流降低

降低电流纹波以获得更高的系统可靠性和更小的大容量电容器

减小 EMI 滤波器尺寸

轻载效率高

具有输入电压补偿的用户可调相位管理

具有可调突发阈值的突发模式操作

有助于符合 EUP Lot6 Tier IICoC Tier II DOE Level VI 标准

无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率

用于快速线路瞬态响应的输入线路前馈

浪涌安全电流限制:

在浪涌期间防止 MOSFET 导通

消除输出整流器中的 CCM 操作和反向恢复事件

工作温度范围为 –40°C +125°C,采用 16 引脚 SOIC 封装


3. UCC29950高效CCM PFC/LLC组合控制器


UCC29950 为具有 CCM 升压功率因数校正 (PFC) 级和 LLC 转换器级的 AC-DC 转换器提供所有控制功能。控制器经过优化,易于使用。


专有的 CCM PFC 算法使系统能够实现高效率、更小的转换器尺寸和高功率因数。集成 LLC 控制器可利用软开关实现低 EMI 噪声的高效 DC-DC 转换级。在组合控制器中集成 PFC 控制和 LLC 控制允许控制算法利用来自两个阶段的信息。


该控制器包括一个用于启动的控制电路,该电路使用具有内部器件电源管理的耗尽型 MOSFET,可最大限度地减少外部组件要求并有助于降低系统实施成本。


为了进一步降低待机功耗,集成了 X-Cap 放电电路。UCC29950 实现了一整套系统保护功能,包括交流线路欠压、PFC 总线欠压 PFC LLC、过流和热关断。

高效 PFC 和半桥谐振 LLC 组合控制器

连续导通模式 (CCM) 升压功率因数校正

支持自偏置或辅助(外部)偏置操作模式

PFC 环路完全内部补偿

PFC 级设计 3 个简单步骤

(设计电压反馈、电流反馈和功率级)

具有抖动功能的固定 100kHz PFC 频率,以简化 EMI 合规性

真正的输入功率限制,与线路电压无关

70 kHz 350 kHz 的固定 LLC 频率工作范围

LLC 半桥功率级的死区时间随负载范围变化以扩展 ZVS 范围

三级 LLC 过流保护

用于连续过载和短路电源保护的打嗝模式操作

通过高压启动 MOSFET 的主动控制和 X-Cap 放电功能实现低待机功耗

内置软启动和转换器排序以简化设计

交流线路欠压保护,带故障指示器

PFC 总线过压和欠压保护

过温保护

具有功率级别的可扩展性外部栅极驱动器

SOIC-16 封装


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭