众所周知,具有高电压并在高开关频率下工作的升压转换器有两个严重的缺点,即磁芯损耗和开关损耗。为了克服这些损耗,转换器被设计用于控制占空比和频率,这些转换器很容易与其它电路拓扑一起实现。
但是,输出端的硬开关会导致电路效率低下。因此,使用实现频率调制的UCC25600谐振转换器。UCC25600是一款具有高性能和高效率的8引脚谐振模式控制器,该控制器的输出电压介于–0.5V至22.5V之间,它在低负载条件下提供低开关损耗和高效率。
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 德州仪器 | |
| 产品种类: | 开关控制器 |
| 半桥 | |
| 2个 | |
| 350 kHz | |
| 50% | |
| 22V | |
| –500 mV~22.5V | |
| 800mA | |
| –40°C | |
| +125°C | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-8 | |
| Reel、Cut Tape、MouseReel | |
| 单位重量: | 72.600mg |
它是一个输入引脚,用于设置高侧和低侧信号的死区时间。如果死区时间为零,当高侧和低侧MOSFET都导通时,电源轨将对地短路,导致FET甚至控制器烧毁。因此,设置了死区时间。一个MOSFET关断后,会产生一个短暂的死区时间,之后另一个MOSFET会导通。为此,一个电阻连接到该引脚。流过该电阻的电流用于设置死区时间。在零电阻或DT引脚接地短路的情况下,死区时间将设置为120ns。
RT用于通过将光耦合器晶体管的集电极连接到此引脚来设置栅极驱动器信号的频率,它主要用于监管目的。电阻器与光耦合器晶体管一起用于控制开关频率。如果要设置最小开关频率限制,请在光耦合器上并联一个电阻,否则串联一个电阻以设置最大开关频率限制。
引脚3是过流保护引脚,用于保护IC免受过流影响。当此引脚上的电压大于2V时,器件将被锁定。当此引脚上的电压高于1V时,栅极驱动器信号设置为低逻辑。当该值小于0.6V时,电流值将下降,栅极驱动信号恢复并设置为高电平。
SS代表软启动,该引脚通过一个电容接地,用于设置该引脚的软启动时间。如果该引脚上的电压低于1V,则该器件被禁用。在出现所有故障情况后,该功能将再次启用。在此功能期间,开关频率会增加。它充当开/关控制引脚。
GD1和GD2是高侧和低侧开关门的输出,将栅极驱动器变压器初级侧连接到这两个GD2引脚以驱动半桥。
VCC是电源的正极。
UCC25600是一款LLC谐振模式高效控制器,IC内部集成了软启动功能和过流、过温、过压保护机制。它易于使用且具有成本效益,因此被广泛用于各种应用。它有一个用于切换频率的内部振荡器。开关频率与流经RT引脚的电流成正比。通过在该引脚连接电阻器控制该电流,可以限制最小和最大频率。
可以看到连接到DT引脚的电阻器,它用于设置死区时间。通过调节开关频率,可根据输入和输出条件调节输出电压。当输入电压降至低时,开关频率值会降低以维持调节。
UC25600专为直流到直流应用而设计。由于其开关调节能力,它比线性电路效率更高。由于其高功率密度和软开关能力,它被用于数字电视、AC-DC适配器和计算机电源。一些常见的应用包括:
UCC25600采用SOIC 8引脚封装,其封装设计参数如下图所示:
UCC25600高性能谐振模式控制器是为使用谐振拓扑的直流到直流应用而设计的,尤其是LLC半桥谐振变换器。这种高度集成的控制器仅在一个8引脚封装中即可实现调频控制和完整的系统功能切换。该器件将大大简化系统设计和布局,并缩短上市时间,所有这些价格都低于竞争对手的16引脚设备。
内部振荡器支持从40 KHZ到350 KHZ的切换频率。这种高精度振荡器以4%的容差实现了最小开关频率限制,使设计人员避免了功率级的过度设计,从而进一步降低了整个系统的成本。可编程死区时间使零电压开关具有最小的磁化电流。这最大限度地提高了各种应用程序的系统效率。可编程软启动时间最大限度地提高了使用半桥拓扑的终端设备的各种要求所要求的设计灵活性。通过结合0.4-a源和0.8-a汇驱动能力,低成本、可靠的栅极驱动器变压器是一个真正的选择。
UCC25600芯片提供完整的系统保护功能,包括过电流、UVLO、偏置电源和超温保护。