UCC28950芯片介绍
移相全桥参数计算
1、介绍在大功率服务器件中,为满足高效和绿色标准,一些供电设计师们发现使用移相全桥转换器更容易。
这是因为移相全桥变换器可以在转换器原边获得零切换。
这个应用程序的目的是设计报告审查的600W移相全桥变换器在电力系统中,利用TI的新UCC28950移相全桥控制器,并基于典型值。
在生产设计需要修改的值最坏情况的条件。
希望这些信息将帮助其他电源设计者的努力设计一个有效的移相全桥变换器。
表 1 设计规范描述最小值典型值最大值输入电压370V 390V 410V输出电压11.4V 12V 12.6V 允许输出电压瞬变600mV 加载步骤90%输出电压600W满负荷效率93%电感器切换频率200kHz2、功能示意图3、功率预算为满足效率的目标,一组功率预算需要设定。
4、原边变压器计算T1变压器匝比(a1):估计场效应晶体管电压降(VRDSON):基于最小指定的输入电压时70%的占空比选择变压器.基于平均输入电压计算典型工作周期(DTYP)输出电感纹波电流设置为输出电流的20%。
需要注意在选择变压器磁化电感的正确数值(LMAG)。
下列方程计算主变压器(T1)的最低磁化电感,确保变频器运行在电流型控制。
如果LMAG太小,磁化电流会导致变换器运行在电压模式控制代替peak—current 模式。
这是因为磁化电流太大,它将作为PWM坡道淹没RS上的电流传感信号。
图2显示了T1原边电流(IPRIMARY)和同步整流器QE和QF电流对同步整流栅驱动电流的反应。
注意I(QE) I(QF)也是T1的次级绕组电流.变量D是转换器占空比.计算T1次级均方根电流(ISRMS):副边均方根电流(ISRMS1)当能量被传递到副边:副边均方根电流(ISRMS2),当电流通过变压器,QE QF开通副边均方根电流(ISRMS3)引起的负电流在对方绕组随心所欲的时期,请参阅图2。
副边总均方根电流(ISRMS):计算T1原边均方根电流(IPRMS):T1原边均方根电流(IPRMS1当能量被传递到次边T1原边均方根电流(IPRMS2)当转换器总T1原边均方根电流(IPRMS)此设计一个Vitec变压器被选中,型号75PR8107有一下规范测量漏原边漏感:变压器原边直流电阻:变压器副边直流电阻:估计转换损失(PT1)是铜损的两倍。
UCC29950
L L C _C S (m V )Time (ms)300600400900Product FolderSample &BuyTechnical Documents Tools &SoftwareSupport &CommunityUCC29950ZHCSDI3A –SEPTEMBER 2014–REVISED MARCH 2015UCC29950CCM PFC 和LLC 组合控制器1特性2应用•高效功率因数校正(PFC)和半桥谐振逻辑链路控制•离线交流-直流服务器电源(通过80PLUS ®铜牌/(LLC)组合控制器银牌/金牌认证)•连续导通模式(CCM)升压功率因数校正•工业DIN 导轨和开放式电源•支持自偏置或辅助(外部)偏置工作模式•游戏机和打印机电源•完全内部补偿的PFC 环路•高密度适配器•3步轻松设计PFC 级•照明驱动器(设计电压反馈、电流反馈和功率级)3说明•100kHz 固定PFC 频率,具有抖动特性,可确保符合EMI 标准UCC29950可为交流-直流转换器提供LLC 转换器级•真正的输入功率限制,独立于线路电压和CCM 升压功率因数校正(PFC)级,从而实现全部•固定LLC 频率工作范围为70kHz 至350kHz控制功能。
这款转换器经过了优化,非常便于使用。
•死区变化范围为LLC 半桥功率级的整个负载范围,凭借专有CCM PFC 算法,系统能够获得高效率、更可扩展零电压开关(ZVS)范围小的转换器尺寸以及高功率因数等诸多优势。
集成的•三级LLC 过流保护LLC 控制器可实现高效直流-直流转换级,利用软开关•Hiccup 工作模式,可提供连续过载和短路保护来降低电磁干扰(EMI)噪声。
这款组合控制器兼具•低待机功耗,由高压启动金属氧化物半导体场效应PFC 控制和LLC 控制,使得控制算法能够充分利用来晶体管(MOSFET)和X-Cap 放电功能共同实现自两级的信息。
天微UCC28950-Q1维度同步 Comparator Datasheet说明书
-+-V UCC28950-Q1ZHCS225A –APRIL 2011–REVISED JULY 2012支持同步整流的相移全桥控制器查询样品:UCC28950-Q1特性•V DD 欠压闭锁•宽温度范围,-40°C 至125°C•符合汽车应用要求•具有符合AEC-Q100的下列结果:应用范围–器件温度1级:-40°C 至125°C 的环境运行温•相移全桥转换器度范围•工业电源系统–器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2•高密度电源架构–器件充电器件模型(CDM)ESD 分类等级C3B •太阳能逆变器和电动车辆•增强型宽范围谐振零电压开关(ZVS)功能说明•直接同步整流器(SR)控制UCC28950-Q1增强型相移控制器基于德州仪器(TI)•轻负载效率管理包括:的改进型工业标准UCCx895相移控制器系列产品,所–突发模式运行做出的改进提供了当前高效电源系统中同类产品中最佳–断续导通模式(DCM),支持可编程阈值的动态效率。
UCC28950-Q1在对同步整流器输出级进行有SR 开关控制效控制的同时执行对全桥的高级控制。
–可编程自适应延迟•支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰初级侧信号允许可编程延迟以确保宽负载电流和输入电值电流模式控制压范围内的ZVS 运行,而负载电流自然调整同步整流•闭环路软启动和使能功能器的次级侧开关延迟,从而大大提升了整体系统效率。
•支持双向同步的高达1MHz 的可编程开关频率•(±3%)支持断续模式的逐周期电流限制保护•150µA 启动电流UCC28950-Q1典型应用Please be aware that an important notice concerning availability,standard warranty,and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.UCC28950-Q1ZHCS225A–APRIL2011–REVISED These devices have limited built-in ESD protection.The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.说明(续)UCC28950-Q1还提供多重轻负载管理特性,其中包括进入和退出断续电流模式(DCM)运行时的突发模式模式和动态SR开/关控制,从而确保将ZVS运行扩展至更轻的负载。
UCC28950中文版技术文档资料
TEXAS INSTRUMENTSUCC28950—具有同步整流功能的环保型相移全桥控制器产品特点●增强型宽域谐振的零点电压开关(ZVS)能力●直接控制同步整流(SR)●轻载效率管理包括-猝发模式操作-不连续导电模式(DCM),可编程阈值实现动态SR开/关控制-可编程的自适应延时—可编程斜坡补偿可实现平均电流或峰值电流控制和电压模式控制●具备使功能控制及闭环软启动功能●可以双向同时实现编程开关频率到1MHz.●(+/-3%)逐个周期限流保护并有打嗝模式保护●150μA启动电流●V DD 欠压锁定●温度范围-400C—1250C应用领域▲相移全桥变换器▲服务器与电信电源▲工业电源系统▲高密度电源架构,▲太阳能逆变器,电动车产品简介UCC28950相移控制器是在TEXAS公司的UCCx895系列相移控制器工业标准基础上对功能进行优化提高而推出的新产品,可以为当今高性能要求的电源系统提供最高的转换效率。
UCC28950应用了先进的全桥控制和主动的同步整流输出控制,初级信号允许编程延迟来确保在宽负载电流和输入电压范围内ZVS能正常运行,而负载电流自然地调整次级同步整流器开关延迟时间,最终实现效率达到最大。
UCC28950同样也具有多样的轻载管理特性包括猝发模式和动态SR开/关控制,以确保ZVS 操作向下延伸到更轻的负载。
另外,UCC28950支持峰值电流控制及电压控制模式,编程开关频率可达1MHz. 保护方式多样化,包括逐个周期限流,UVLO(欠压锁定)和热保护关闭。
90度相移插入同步运行工作可以轻易在使用UCC28950的两电源转换器间实现。
UCC28950(采用TSSOP-24封装)订购信息绝对最大额定值工作环境中空气的温度范围(除非另有说明)⑴⑵⑴超过上表中标有“绝对最大额定值”时,设备可能会被永久性破坏。
⑵这些器件对静电敏感,遵循正确的设备处理程序。
⑶所有的电压都是与地线有关的,除非另有说明。
电流在指定端子是阳极输入,阴极输出。
UCC28910 高压反激式开关 具有初级侧稳压和恒定电流控制功能
5 修订历史记录
日期 2014 年 4 月
修订版本 A
注释 最初发布。
2
Copyright © 2013–2014, Texas Instruments Incorporated
6 Terminal Configuration and Functions
UCC28910
ZHCSCD4A – JULY 2013 – REVISED APRIL 2014
容性 • 热关断 • 低压线路和输出过压保护
2 应用范围
• 用于手机、平板电脑和照相机的交流和直流适配 器、充电器
• 电能计量 • 电视待机开关模式电源 (SMPS),服务器,大型家
电 • LED 驱动器
3 说明
UCC28910 专门用于隔离反激式电源,在无需光耦合 器的情况下提供输出电压和电流稳压。 此器件组合有 一个 700V 功率场效应晶体管 (FET) 和控制器,此控 制处理来自辅助反激式绕组以及功率 FET 的运行信 息,以提供精准的输出电压和电流控制。
P
VDD is the supply terminal to the controller. A carefully placed bypass capacitor to GND is required on this terminal.
7.1 Absolute Maximum Ratings ...................................... 4 7.2 Handling Ratings....................................................... 4 7.3 Recommended Operating Conditions....................... 4 7.4 Thermal Information .................................................. 5 7.5 Output Power ............................................................ 5 7.6 Electrical Characteristics........................................... 6 7.7 Switching Characteristics .......................................... 7 7.8 Typical Characteristics .............................................. 8 8 Detailed Description ............................................ 10 8.1 Overview ................................................................. 10
改进的绿色相移全桥控制IC—UCC28950
改进的绿色相移全桥控制IC—UCC28950 UCC28950是TI公司进一步改进的相移全桥控制IC,它比原有标准型UCC2895主要改进为ZVS能力范围加宽,对二次侧同步整流直接控制,提高了轻载空载转换效率,而且此时可以ON/OFF控制同步整流成为绿色产品。
既可以作电流型控制,也可以作电压型控制。
增加了闭环软启动及使能功能。
低启动电流,逐个周期式限流过流保护,开关频率可达1MHz。
UCC28950基本应用电路如图1所示,内部等效方框电路如图2所示。
图1 UCC28950基本应用电路图2 UCC28950内部电路方框图*启动中的保护逻辑UCC28950启动前应该首先满足下列条件:*VDD电压要超过UVLO阈值,7.3V。
*5V基准电压已经实现。
*芯片结温低于140℃。
*软启动电容上的电压不低于0.55V。
如果满足上述条件,一个内部使能信号EN将产生出来,开始软启动过程。
软启动期间的占空比,由SS端电压定义,且不会低于由T MIN设置的占空比,或由逐个周期电流限制电路决定的负载条件。
*电压基准精确的(±1.5%)5V基准电压,具有短路保护,支持内部电路,并能提供20mA外部输出电流,其用于设置DC-DC变换器参数,放置一个低ESR,ESL瓷介电容(1uF-2.2uF)旁路去耦,从此端接到GND,并紧靠IC端子,以获得最佳性能。
唯一的关断特性发生在IC的VDD进入UVLO状态。
*误差放大器(EA+,EA-,COMP)误差放大器有两个未提交的输入端,EA+和EA-。
它具有3MHz带宽,具有柔性的闭环反馈环。
EA+为同相端,EA-为反向端。
COMP为输出端,输入电压共模范围保证在0.5V-3.6V。
误差放大器的输出在内部接到PWM 比较器的同相输入端,误差放大器的输出范围为0.25V-4.25V,远超出PWM比较器输入上斜信号范围,其从0.8V-2.8V。
软启动信号作为附加的误差放大器的同相输入,当误差放大器的两个同相输入为低,是支配性的输入,而且设置的占空比是误差放大器输出信号与内部斜波相比较后放在PWM比较器的输入处。
移相全桥参数计算
移相全桥参数计算 Prepared on 22 November 20201、介绍在大功率服务器件中,为满足高效和绿色标准,一些供电设计师们发现使用移相全桥转换器更容易。
这是因为移相全桥变换器可以在转换器原边获得零切换。
这个应用程序的目的是设计报告审查的600W移相全桥变换器在电力系统中,利用TI的新UCC28950移相全桥控制器,并基于典型值。
在生产设计需要修改的值最坏情况的条件。
希望这些信息将帮助其他电源设计者的努力设计一个有效的移相全桥变换器。
表1设计规范2、功能示意图3、功率预算为满足效率的目标,一组功率预算需要设定。
4、原边变压器计算T1变压器匝比(a1):估计场效应晶体管电压降(VRDSON):基于最小指定的输入电压时70%的占空比选择变压器。
基于平均输入电压计算典型工作周期(DTYP)输出电感纹波电流设置为输出电流的20%。
需要注意在选择变压器磁化电感的正确数值(LMAG)。
下列方程计算主变压器(T1)的最低磁化电感,确保变频器运行在电流型控制。
如果LMAG太小,磁化电流会导致变换器运行在电压模式控制代替peak-current模式。
这是因为磁化电流太大,它将作为PWM坡道淹没RS上的电流传感信号。
图2显示了T1原边电流(IPRIMARY)和同步整流器QE和QF电流对同步整流栅驱动电流的反应。
注意I(QE)I(QF)也是T1的次级绕组电流。
变量D是转换器占空比。
计算T1次级均方根电流(ISRMS):副边均方根电流(ISRMS1)当能量被传递到副边:副边均方根电流(ISRMS2),当电流通过变压器,QEQF开通副边均方根电流(ISRMS3)引起的负电流在对方绕组随心所欲的时期,请参阅图2。
副边总均方根电流(ISRMS):计算T1原边均方根电流(IPRMS):T1原边均方根电流(IPRMS1当能量被传递到次边T1原边均方根电流(IPRMS2)当转换器总T1原边均方根电流(IPRMS)此设计一个Vitec变压器被选中,型号75PR8107有一下规范测量漏原边漏感:变压器原边直流电阻:变压器副边直流电阻:估计转换损失(PT1)是铜损的两倍。
UCC29002芯片介绍
4.1.2UCC29002芯片简介在分布式电源系统,并联工作的各个电源模块特性不完全一致,如果不采取措施,可能会导致某个模块承受较大的电流,引起该模块甚至整个系统的故障。
因此,在多模块并联运行系统中必须引入有效的均流控制策略,从而使各个模块均匀地承担负载功率,提高系统可靠性。
目前,开关电源并联系统常用的均流方法有:输出阻抗法、主从均流发、平均电流自动法、最大电流自动均流法和外加均流控制器法等等,其中最大电流自动均流法应用最广泛,因为其具有均流精度高、负载调整率高、动态响应好、易于实现冗余的优点。
其工作原理是:在n个并联的模块中,输出电流最大的模块将自动成为主模块,其余的模块为从模块。
各个从模块的电压误差一次被调整,以校正负载电流分配的不均衡。
采用这种方法可以很好的实现冗余,不会因为某一个模块的故障而影响整个系统的运行。
UCC29002是一个先进、高性能、便宜的8引脚均流控制器,它提供了多个独立电源或者DC/DC模块并联均流所需要的所有功能。
这款控制器适用于N+1冗余系统或高电流应用,在这些应用中,现成电源产品需要并联,其目的是在服务器、工作站、远距通信和其他分布式电源系统上获得高可靠性应用。
其特点如下:(1)高精度:满载时均流误差小于1%;(2)高压侧和低压侧电流感应能力;(3)超低的补偿电流检测放大器;(4)单线负载共享总线;(5)全量程可调节;(6)均流总线对地短路或接电源正极短路保护;(7)小尺寸9管脚MSOP封装,外围器件少;(8)无铅封装;(9)工作温度范围:-40℃到+105℃。
UCC29002的封装图如图4-5所示:图4-5 UCC29002封装图图4-6为UCC29002内部框图。
它的均流过程如下:电流检测电阻在电源模块的输出端检测到一个与电源模块输出电流成比例的信号,输入电流检测放大器,而电流检测放大器的输出和电源模块的输出电流成正比,并且,作为输入信号供给均流驱动放大器的正输入端。
UCC28950移相全桥设计的指南
UCC28950移相全桥设计指南一,拓扑结构及工作原理(1) 主电路拓扑本设计采用ZVZCS PWM移相全桥变换器,采用增加辅助电路的方法复位变压器原边电流,实现了超前桥臂的零电压开关(ZVS)和滞后桥臂的零电流开关(ZCS)。
电路拓扑如图3.6所示。
图3.6 全桥ZVZCS电路拓扑当1S、4S导通时,电源对变压器初级绕组正向充电,将能量提供给负载,同时,输出端钳位电容Cc充电。
当关断1S时,电源对1CC通过变压器初级绕组放电。
由于1C的存在,1S为零电压关断,此时变压器漏感k L和输出滤波电感o L串联,共同提供能量,由于充电,2Cc的存在使得变压器副边电压下降速度比原边慢,导致电位差并产生感应电动势作用于k L,加速了2C的放电,为2S的零电压开通提供条件。
当Cc放电完全后,整流二极管全部导通续流,在续流期间原边电流已复位,此时关段4S,开通3S,由于漏感k L两边电流不能突变,所以4S为零电流关断,3S为零电流开通。
(2) 主电路工作过程分析[7]半个周期内将全桥变换器的工作状态分为8种模式。
①模式1图1 模式1主电路简化图及等效电路图②模式2图2 模式2简化电路图③模式3图3模式3简化电路图④模式4图4模式4主电路简化图及等效电路图⑤模式5图5模式5 主电路简化图及等效电路图⑥模式6图6 模式6主电路简化图及等效电路图⑦模式7图7模式7主电路简化电路图⑧模式8图8 模式8主电路简化电路图二,关键问题1:滞后臂较难实现ZVS原因:滞后臂谐振的时候,次级绕组短路被钳位,所以副边电感无法反射到原边参加谐振,导致谐振的能量只能由谐振电感提供,如果能量不够,就会出现无法将滞后臂管子并联的谐振电容电压谐振到0V.解决方法:①、增大励磁电流。
但会增大器件与变压器损耗。
②、增大谐振电感。
但会造成副边占空比丢失更严重。
③、增加辅助谐振网络。
但会增加成本与体积。
2,副边占空比的丢失原因: 移相全桥的原边电流存在着一个剧烈的换流过程,此时原边电流不足以提供副边的负载电流,因此副边电感就会导通另一个二极管续流,即副边处于近似短路状态;Dloss 与谐振电感量大小以及负载RL 大小成正比,与输入电压大小成反比。
UCC28950移相全桥设计指南
UCC28950移相全桥设计指南一,拓扑结构及工作原理(1) 主电路拓扑本设计采用ZVZCS PWM移相全桥变换器,采用增加辅助电路的方法复位变压器原边电流,实现了超前桥臂的零电压开关(ZVS)和滞后桥臂的零电流开关(ZCS)。
电路拓扑如图3.6所示。
图3.6 全桥ZVZCS电路拓扑当1S、4S导通时,电源对变压器初级绕组正向充电,将能量提供给负载,同时,输出端钳位电容Cc充电。
当关断1S时,电源对1C C通过变压器初级绕组放电。
由于1C的存在,1S为零电压关断,此时变压器漏感k L和输出滤波电感o L串联,共同提供能量,由于充电,2Cc的存在使得变压器副边电压下降速度比原边慢,导致电位差并产生感应电动势作用于k L,加速了2C的放电,为2S的零电压开通提供条件。
当Cc放电完全后,整流二极管全部导通续流,在续流期间原边电流已复位,此时关段4S,开通3S,由于漏感k L两边电流不能突变,S为零电流关断,3S为零电流开通。
所以4(2) 主电路工作过程分析[7]半个周期内将全桥变换器的工作状态分为8种模式。
①模式1图1 模式1主电路简化图及等效电路图②模式2图2 模式2简化电路图③模式3图3模式3简化电路图④模式4图4模式4主电路简化图及等效电路图⑤模式5图5模式5 主电路简化图及等效电路图⑥模式6图6模式6主电路简化图及等效电路图⑦模式7图7模式7主电路简化电路图⑧模式8图8模式8主电路简化电路图二,关键问题1:滞后臂较难实现ZVS原因:滞后臂谐振的时候,次级绕组短路被钳位,所以副边电感无法反射到原边参加谐振,导致谐振的能量只能由谐振电感提供,如果能量不够,就会出现无法将滞后臂管子并联的谐振电容电压谐振到0V.解决方法:①、增大励磁电流。
但会增大器件与变压器损耗。
②、增大谐振电感。
但会造成副边占空比丢失更严重。
③、增加辅助谐振网络。
但会增加成本与体积。
2,副边占空比的丢失原因:移相全桥的原边电流存在着一个剧烈的换流过程,此时原边电流不足以提供副边的负载电流,因此副边电感就会导通另一个二极管续流,即副边处于近似短路状态;Dloss与谐振电感量大小以及负载RL大小成正比,与输入电压大小成反比。
新一代有源箝位控制器UCC2891系列资料
新一代有源箝位控制器UCC2891系列在有源箝位专利技朮到期之后,德州仪器公司又推出了新一代有源箝位控制器UCC2891~94,以全新的高压起动技朮,对应高边箝位,低边箝位给出四款控制器。
下面我分析其特色及给出设计程序。
它适于有源箝位的正激或反激变换器。
是一款峰值电流型,固定频率,高性能的脉宽调制器。
包含有对主功率及箝位MOSFET的驱动,易于调整主辅输出的延迟,其中UCC2891/93内含110V高压起动源,对通讯系统可以直接输入的电源起动,其它特点还有内部可调的斜波补偿,精密占空比限制,单电阻设置频率或外同步,精密的线路UVLO,大幅度减少外部元件。
下面详细叙述。
UCC2891~94内部功能方框图如图1。
图1 UCC2891-94 内部功能方框电路16 PIN端子功能如下:1 PIN.RDEL此端内部连接到一个大约2.5V的直流源。
用电阻RDEL接到GND(端6),为UCC2891控制器设置两个开关的栅驱动信号的延迟。
对OUT(PIN13)关断AUX(PIN14)开通,或AUX(PIN14)关断,OUT(PIN13)开通的转换时间都相等。
延迟时间被定义如下:延迟时间的正确的选择可参考有源位功率转换器的设计。
2 PIN RTON此端内部连接到一个大约2.5V直流源。
将电阻R ON连接到GND(PIN6),设置内部定时电容的充电电流。
RTON端连同RTOFF端(PIN3)被用来设置工作频率和UCC2891系列的最大工作占空比。
3 PIN RTOFF此端内部连接到一个大约2.5V的直流源。
将电阻R OFF连接到GND,设置内部定时电容的放电电流。
RTON和RTOFF端用来设置开关周期T SW和最大工作占空比D MAX,它们可用下面的公式计算:4 PIN VREF控制器的内部5V的偏置源接到此端。
此内部偏置调整器需要一个高质量的陶瓷旁路电容C VREF与GND相连接,这样可以滤去噪声并且为调整器电路提供补偿。
UCC28250芯片说明
FB/EA-
误差放大器反向输入端:
1.误差放大器输入共模范围:0~3V
2.当UCC28250配置成次级控制时,此管脚接到输出电压经过分压电阻的电压采样点,控制回路增益受到电阻分压器影响,所以需要选择合适的下电阻,保证电压回路直流增益>40db,防止初级控制回路和SR控制回路的干扰
3.当UCC28250配置成初级控制时,内部的误差放大器接成电压跟随器的方式,EA+脚直接连接到COMP管脚
3.电流模式
CS管脚用于接收变压器一次侧的电流(转换成电压)信号,当Vcs>Vcomp时,OUTA和OUTB关闭输出
CS用于电流模式时,设置最大保护电流要注意电流互感器的匝数比和负载电阻的大小
4
ILIM
逐周期过流保护电流检测:
1.循环阀值电压:0.502V(0.495~0.509V)
2.当管脚电压超过阀值电压,芯片关闭OUTA和OUTB
4.该管脚最大允许电压3.7V
10
COMP
误差放大器输出端
该管脚的电压范围是0~3V
11
GND
地
12
VDD
偏置电源输入:
1.输入电压:-0.3~20V
2.工作电压:4.7~17V,典型电压:12V
3.启动阀值4.3V(4.0~4.6V),启动后最小工作电压4.1V(3.8~4.4V)
4.旁路电容:≥1uF,尽量接近于芯片VDD端
ucc28250芯片说明管脚定义功能vsense输出电压感应预偏控制rt频率设置或者同步时钟输入rampcs电压模式控制是脉宽调制输入电流模式控制是电流检测输入ilim逐周期过流保护电流检测en设备启用和禁用ovpotp过压和过温保护管脚vref33v基准输出refea误差放大器正向输入端fbea误差放大器反向输入端10comp误差放大器输出端11gnd12vdd偏置电源输入13srb02a漏源同步整流输出14sra02a漏源同步整流输出15outb02a漏源初级开关输出16outa02a漏源初级开关输出17hicc逐周期电流限制时间延时和打嗝时间设置18ps同步整流死区设置后级19sp同步整流死区设置前级20ss软启动编程管脚应用说明定义功能vsense输出电压感应预偏控制
UCC28950中文版
T△
V2=PMOC 05 0 05� � V8.1=FELEDA=LEDA=SC
之降下 CTUO 升上 BTUO 和 降下 DTUO,升上 ATUO 在 度精 臵设 间 时 迟延 期 长 间 之
CBDA
T△
092
042
091
V8.1=FELEDA=LEDA=SC
ETUO 和 BTUO 的降下在 度精 臵设 间 时 迟延 暂 短 间 之
AE, AE
+
,MUSER ,CNYS,TR ,NIMT ,MCD,NE/SS ,FELED,DCLED,BALED 在
FTUO ,ETUO ,DTUO ,CTUO ,BTUO ,ATUO ⑶ DDV �围范压电入输 数参 ⑵⑴�明说有另非除�围范度温的气空中境环作工 值定额大最对绝
息信购订 �装封 42-POSST 用采�05982CCU 。现实间器换转源电两的 05982CCU 用使在易轻以可 作工行运步同入插移相度 09。闭关护保热和�定锁压欠�OLVU�流限期周个逐括包�化样 多式方护保 .zHM1 达可率频关开程编�式模制控压电及制控流电值峰持支 05982CCU�外另 。载负的轻更到伸延下向作操 SVZ 保确以�制控关/开 RS 态动和式模发猝括包性特理管载轻的样多有具也样同 05982CCU
T
84
53
22
V2.0=FELEDA=LEDA=SC
FTUO 和 ATUO 的降下在 度精臵设间时迟延
1TESFA
T
523
072
612
V2.0=FELEDA=LEDA=SC
期长间之 DTUO 和 CTUO 在 度精臵设间时迟延
2TESDC
T
65
54
UCC2895_datasheet
PACKAGING INFORMATIONOrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)UCC1895J ACTIVE CDIP J201TBD A42SNPB N/A for Pkg Type UCC1895L ACTIVE LCCC FK201TBD POST-PLATE N/A for Pkg Type UCC2895DW ACTIVE SOIC DW2025Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895DWG4ACTIVE SOIC DW2025Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895DWTR ACTIVE SOIC DW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895DWTRG4ACTIVE SOIC DW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895N ACTIVE PDIP N2020Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU N/A for Pkg TypeUCC2895NG4ACTIVE PDIP N2020Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU N/A for Pkg TypeUCC2895PW ACTIVE TSSOP PW2070Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895PWG4ACTIVE TSSOP PW2070Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895PWTR ACTIVE TSSOP PW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895PWTRG4ACTIVE TSSOP PW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC2895Q ACTIVE PLCC FN2046Green(RoHS&no Sb/Br)CU SN Level-2-260C-1YEARUCC2895QG3ACTIVE PLCC FN2046Green(RoHS&no Sb/Br)CU SN Level-2-260C-1YEARUCC3895DW ACTIVE SOIC DW2025Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895DWG4ACTIVE SOIC DW2025Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895DWTR ACTIVE SOIC DW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895DWTRG4ACTIVE SOIC DW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895N ACTIVE PDIP N2020Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU N/A for Pkg TypeUCC3895NG4ACTIVE PDIP N2020Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU N/A for Pkg TypeUCC3895PW ACTIVE TSSOP PW2070Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895PWG4ACTIVE TSSOP PW2070Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895PWTR ACTIVE TSSOP PW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895PWTRG4ACTIVE TSSOP PW202000Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEARUCC3895Q ACTIVE PLCC FN2046Green(RoHS&no Sb/Br)CU SN Level-2-260C-1YEARUCC3895QG3ACTIVE PLCC FN2046Green(RoHS&CU SN Level-2-260C-1YEAROrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)no Sb/Br)(1)The marketing status values are defined as follows:ACTIVE:Product device recommended for new designs.LIFEBUY:TI has announced that the device will be discontinued,and a lifetime-buy period is in effect.NRND:Not recommended for new designs.Device is in production to support existing customers,but TI does not recommend using this part in a new design.PREVIEW:Device has been announced but is not in production.Samples may or may not be available.OBSOLETE:TI has discontinued the production of the device.(2)Eco Plan-The planned eco-friendly classification:Pb-Free(RoHS),Pb-Free(RoHS Exempt),or Green(RoHS&no Sb/Br)-please check /productcontent for the latest availability information and additional product content details.TBD:The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.Pb-Free(RoHS):TI's terms"Lead-Free"or"Pb-Free"mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all6substances,including the requirement that lead not exceed0.1%by weight in homogeneous materials.Where designed to be soldered at high temperatures,TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.Pb-Free(RoHS Exempt):This component has a RoHS exemption for either1)lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package,or2)lead-based die adhesive used between the die and leadframe.The component is otherwise considered Pb-Free(RoHS compatible)as defined above.Green(RoHS&no Sb/Br):TI defines"Green"to mean Pb-Free(RoHS compatible),and free of Bromine(Br)and Antimony(Sb)based flame retardants(Br or Sb do not exceed0.1%by weight in homogeneous material)(3)MSL,Peak Temp.--The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications,and peak solder temperature.Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided.TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties,and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information.Efforts are underway to better integrate information from third parties.TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary,and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s)at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.OTHER QUALIFIED VERSIONS OF UCC1895,UCC2895,UCC3895:•Automotive:UCC2895-Q1•Enhanced Product:UCC2895-EPNOTE:Qualified Version Definitions:•Automotive-Q100devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects•Enhanced Product-Supports Defense,Aerospace and Medical ApplicationsTAPE AND REEL INFORMATION*All dimensions are nominalDevicePackage Type Package Drawing Pins SPQReel Diameter (mm)Reel Width W1(mm)A0(mm)B0(mm)K0(mm)P1(mm)W (mm)Pin1Quadrant UCC2895DWTR SOIC DW 202000330.024.410.813.0 2.712.024.0Q1UCC2895PWTR TSSOP PW 202000330.016.4 6.957.1 1.68.016.0Q1UCC3895DWTR SOIC DW 202000330.024.410.813.0 2.712.024.0Q1UCC3895PWTRTSSOPPW202000330.016.46.957.11.68.016.0Q1*All dimensions are nominalDevice Package Type Package Drawing Pins SPQ Length(mm)Width(mm)Height(mm) UCC2895DWTR SOIC DW202000346.0346.041.0 UCC2895PWTR TSSOP PW202000346.0346.033.0 UCC3895DWTR SOIC DW202000346.0346.041.0 UCC3895PWTR TSSOP PW202000346.0346.033.0IMPORTANT NOTICETexas Instruments Incorporated and its subsidiaries(TI)reserve the right to make corrections,modifications,enhancements,improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any product or service without notice.Customers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete.All products are sold subject to TI’s terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment.TI warrants performance of its hardware products to the specifications applicable at the time of sale in accordance with TI’s standard warranty.Testing and other quality control techniques are used to the extent TI deems necessary to support this warranty.Except where mandated by government requirements,testing of all parameters of each product is not necessarily performed.TI assumes no liability for applications assistance or customer product design.Customers are responsible for their products and applications using TI components.To minimize the risks associated with customer products and applications,customers should provide adequate design and operating safeguards.TI does not warrant or represent that any license,either express or implied,is granted under any TI patent right,copyright,mask work right, or other TI intellectual property right relating to any combination,machine,or process in which TI products or services are rmation published by TI regarding third-party products or services does not constitute a license from TI to use such products or services or a warranty or endorsement e of such information may require a license from a third party under the patents or other intellectual property of the third party,or a license from TI under the patents or other intellectual property of TI.Reproduction of TI information in TI data books or data sheets is permissible only if reproduction is without alteration and is accompanied by all associated warranties,conditions,limitations,and notices.Reproduction of this information with alteration is an 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concerning their products and any use of TI products in such safety-critical applications,notwithstanding any applications-related information or support that may be provided by TI.Further,Buyers must fully indemnify TI and its representatives against any damages arising out of the use of TI products in such safety-critical applications.TI products are neither designed nor intended for use in military/aerospace applications or environments unless the TI products are specifically designated by TI as military-grade or"enhanced plastic."Only products designated by TI as military-grade meet military specifications.Buyers acknowledge and agree that any such use of TI products which TI has not designated as military-grade is solely at the Buyer's risk,and that they are solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use. TI products are neither designed nor intended for use in automotive applications or environments unless the specific TI products are designated by TI as compliant with ISO/TS16949requirements.Buyers acknowledge and agree that,if they use any non-designated products in automotive applications,TI will not be responsible for any failure to meet such requirements.Following are URLs where you can obtain information on other Texas Instruments products and application solutions:Products ApplicationsAmplifiers Audio /audioData Converters Automotive /automotiveDSP Broadband /broadbandClocks and Timers /clocks Digital Control /digitalcontrolInterface Medical /medicalLogic Military /militaryPower Mgmt Optical Networking /opticalnetwork Microcontrollers Security /securityRFID Telephony /telephonyRF/IF and ZigBee®Solutions /lprf Video&Imaging /videoWireless /wirelessMailing Address:Texas Instruments,Post Office Box655303,Dallas,Texas75265Copyright©2008,Texas Instruments Incorporated。
改进的绿色相移全桥控制IC—UCC28950
改进的绿色相移全桥控制IC—UCC28950 UCC28950是TI公司进一步改进的相移全桥控制IC,它比原有标准型UCC2895主要改进为ZVS能力范围加宽,对二次侧同步整流直接控制,提高了轻载空载转换效率,而且此时可以ON/OFF控制同步整流成为绿色产品。
既可以作电流型控制,也可以作电压型控制。
增加了闭环软启动及使能功能。
低启动电流,逐个周期式限流过流保护,开关频率可达1MHz。
UCC28950基本应用电路如图1所示,内部等效方框电路如图2所示。
图1 UCC28950基本应用电路图2 UCC28950内部电路方框图*启动中的保护逻辑UCC28950启动前应该首先满足下列条件:*VDD电压要超过UVLO阈值,7.3V。
*5V基准电压已经实现。
*芯片结温低于140℃。
*软启动电容上的电压不低于0.55V。
如果满足上述条件,一个内部使能信号EN将产生出来,开始软启动过程。
软启动期间的占空比,由SS端电压定义,且不会低于由T MIN设置的占空比,或由逐个周期电流限制电路决定的负载条件。
*电压基准精确的(±1.5%)5V基准电压,具有短路保护,支持内部电路,并能提供20mA外部输出电流,其用于设置DC-DC变换器参数,放置一个低ESR,ESL瓷介电容(1uF-2.2uF)旁路去耦,从此端接到GND,并紧靠IC 端子,以获得最佳性能。
唯一的关断特性发生在IC的VDD进入UVLO状态。
*误差放大器(EA+,EA-,COMP)误差放大器有两个未提交的输入端,EA+和EA-。
它具有3MHz带宽,具有柔性的闭环反馈环。
EA+为同相端,EA-为反向端。
COMP为输出端,输入电压共模范围保证在0.5V-3.6V。
误差放大器的输出在内部接到PWM比较器的同相输入端,误差放大器的输出范围为0.25V-4.25V,远超出PWM比较器输入上斜信号范围,其从0.8V-2.8V。
软启动信号作为附加的误差放大器的同相输入,当误差放大器的两个同相输入为低,是支配性的输入,而且设置的占空比是误差放大器输出信号与内部斜波相比较后放在PWM比较器的输入处。
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4.1.1 UCC28950芯片简介UCC28950相移控制器是TI公司的UCCx895系列相移控制器工业标准基础上对功能进行优化提高而推出的新产品,可以为当今高性能要求的电源系统提供最高的频率转换效率。
UCC28950应用了先进的全桥控制和主动的同步整流输出控制,初级信号允许编程延迟来确保在宽负载电流和输入电压范围内ZVS(零电压切换)能正常运行,而负载电流自然地调整次级同步整流器开关延迟时间,最终实现效率达到最大。
UCC28950采用24引脚封装,其特点如下:(1)支持优化计时的同步整流器输出,可最大限度地降低典型传播延迟的体二极管传导损耗,从而确保高效性;(2)UCC28950具备的高级电源管理功能可在不同的启动或负载条件下更改工作模式,并支持猝发模式,相对于非环保模式解决方案而言可将轻负载或空载条件下的效率提升多达70%。
UCC28950的可编程斜坡补偿可实现电流或电压模式控制,从而提高系统灵活性;(3)具备启用功能的软启动使UCC28950能以更高级别的系统控制初始化启动;(4)带90度相移的同步输入与同步输出功能可实现两个并行电源的交叉工作,使输入与输出纹波电流下降50%至100%不等。
较低的输入和输出纹波电流使设计人员能使用更小的低成本输入和输出电容。
芯片内部框图如图4-1所示:图4-1 UCC28950芯片内部框图UCC28950芯片各个引脚的编号、名称、功能如表4-1所示:表4-1 UCC28950各引脚功能引脚I/O 功能编号名称1 VREF O 5 V,±1.5%,20 mA的输出参考电压。
2 EA+ I 误差放大器的同相输入端3 EA- I 误差放大器的反相输入端4 COMP I/O 误差放大器的输出和输入到PWM比较器5 SS/EN I 软启动编程,器件使能和打嗝模式保护电路UCC28950封装图如图4-2所示:VREF 1EA+2EA-3COMP 4SS/EN 5DELAB 6DELCD 7DELEF 8TMIN 9RT 10RSUM11DCM 12GND 24VDD 23OUTA 22OUTB 21OUTC 20OUTD 19OUTE 18OUTF 17SYNC 16CS 15ADEL 14ADELEF 13UCC28950图4-2 UCC28950封装图详细的引脚描述及参数设置:(1)启动保护逻辑。
在启动UCC28950控制器之前,必须满足以下条件:(a )VDD 电压超过UVLO 门限值7.3V (典型值);(b )参考电达到5V ;(c )结点温度必须低于热关断临界值140℃;(d )软启动电容上的电压不低于0.55V (典型值)。
如果所有这些条件都满足时,内部启动使能端EN 就会初始化软启动过程。
在软启动过程中,工作周期是通过SS 引脚上的电压定义的,而且这个周期不能低于由TMIN 或是基于负载条件周期限流电路设定的周期(2)参考电压(VREF )带有短路保护电路的精确的(%5.1±)5V 参考电压提供内部的电路系统和高达20mA 的外部输出电流来设定DC/DC 转换器参数。
放置F μ1到F μ2.2范围内低ESR 和ESL 电容,最好是放置陶瓷电容器,从VERF 引脚到地线(GND ),为了使运行达到最佳状态,此电容要尽可能靠近相关的引脚。
关闭内部参考调节器的唯一条件是欠压锁定。
(3)误差放大器(EA+,EA-,COMP )误差放大器有两个不受约束的输入,EA+和EA-,有3MHz 单位的带宽,这给闭环反馈提供了灵活性。
EA+是一个同相输入端,EA-是一个反相输入端,COMP 是误差放大器的输出。
在误差放大器指标参数可保证的情况下,输入电压的共模输入范围是0.5V 到3.6V 。
误差放大器的输出在内部和PWM 比较器的同相输入相连接。
误差放大器的输出范围是0.25V 到 4.25V ,这一范围远远大于PWM 比较器的输入斜坡信号的范围:0.8V 到2.8V 。
软启动信号充当误差放大器的一个附加的同相输入。
误差放大器的这两个同相输入中较低的一个是主要的输入,其可产生由误差放大器输出与PWM 比较器内部输入的三角斜坡信号比较而得的工作周期。
(4)软启动和使能(SS/EN )软启动引脚SS/EN 是一个多功能引脚,用于进行以下操作:(a )由 TMIN 控制的最小周期逐渐到达由调整输出电压控制的稳定工作状态周期时,设置闭环软启动;(b )在周期过流限制条件下设置打嗝模式;(c )转换器的开/关控制。
在软启动期间,在SS/EN 或EA+引脚上的电压,无论哪一个是低的(SS/EN-0.55V )或EA+电压,设置闭环反馈环的参考电压。
SS/EN 和EA+都是误差放大器的同相输入,它们都以COMP 引脚作为输出。
因此软启动总是在闭环反馈下进行,并且由COMP 引脚的电压决定占空比。
由COMP 引脚定义的占空比其脉宽不能低于用户设定的TMIN 引脚脉冲。
然而,如果逐周期限流电路设定最短的工作周期,那么其优先权大于由COMP 电压或TMIN 定义的工作周期。
软启动的持续时间由接在SS/EN 引脚和GND 之间的外部电容SS C 确定,内部充电电流的典型值是F 25μ。
软启动引脚的的电压低于0.55V 将关闭控制器。
软启动控制器的释放可以让控制器启动,如果没有电流限制条件,其占空比随着输出逐渐增加直到它到达稳定的占空比,这个占空比是由转换器规定的输出电压定义的。
当SS/EN 引脚的电压到达然后超过EA+引脚的电压VIN0.55V 时,就会发生以上情况。
因此,对于给定的软启动时间SS T ,SS C 的值可以由下式确定。
55.0A 25)master (+⨯=VNI T C SS SS μ (4-1) )55.06.206.20(n 825)slave (--⨯=VNI L K T C SS SS (4-2) 例如,在方程(4-1)中,如果软启动时间SS T 选为10ms ,VNI 为2.5V ,那么软启动电容SS C 就等于82nF 。
注意,如果转换器被配置在从模式下,请确保在SS 引脚和地之间接一个825Ωk 的电阻。
(5)轻载省电模式为了提高宽负载电流范围电源转换器的效率,UCC28950提供了四种不同的轻负载管理技术。
(a )自适应延迟(一)ADEL 引脚,为初级开关设置和优化的死区时间以适应宽负载电流范围;(二)ADELEF 引脚,设置和优化初级和次级开关之间的延迟时间。
(b )TMIN 引脚,在非限流模式下,设置最小占空比。
(c )在DCM 模式下,动态同步整流器开/关控制,增加轻载效率。
当CS 引脚的电压低于用户设定的临界值时,DCM 模式启动。
在DCM 模式下,同步输出信号OUTE 、OUTF 都被拉为低电平。
(d )猝发模式,在极轻载或无负载情况下效率最高。
猝发模式有偶数个紧随关断时间的PWM TMIN 脉冲。
TMIN 持续时间定义猝发模式转换,用户设定TMIN 持续时间。
(6)OUTA 和OUTB ,OUTC 和OUTD 之间的自适应延迟(DELAB ,DELCD ,ADEL )从DELAB 引脚到GND 之间的电阻AB R ,CS 引脚和ADEL 引脚之间的电阻分压器AHI R ,ADEL 引脚和GND 之间的电阻分压器A R ,三者一起设定OUTA 或OUTB 的输出之间的一个延迟时间ABSET T ,输出OUTA 降低对应OUTB 升高。
如图4-3:图4-3 OUTA 和OUTB ,OUTC 和OUTD 之间的延迟时间定义延迟时间从在V 18.0=CS V 下测定的1ABSET T 逐渐增加到在V 2.0=CS V 下测定的2ABSET T ,受CS 信号功能控制。
这种方式确保在高压侧和低压侧之间的MOSFET 转换没有直通电流,并且为宽负载电流下优化ZVS 条件延迟。
最长和最短延迟时间的比例由电阻分压器AHI R 和A R 决定。
当CS 引脚和ADEL 引脚连在一起时,可以获得最大比例。
如果ADEL 接地了,那么延迟时间就是固定的,仅仅由DELAB 和GND 之间的电阻AB R 决定。
延迟时间1CDSET T 和2CDSET T 的设定以及它们对OUTC 和OUTD 的反应和上面描述的OUTA 和OUTB 非常相似。
不同的是,接在DELCD 和GND 之间的电阻CD R 设定延迟时间CDSTE T 。
和OUTA 和OUTB 之间的输出延迟一样,OUTC 和OUTD 的输出延迟也由CS 的电压依赖引脚ADEL 决定。
延迟时间ABSET T 由方程(4-3)确定:ns 5ns )46.115.05(+⨯⨯+⨯=A AB ABSET K CS V R T (4-3) 延迟时间CDSTE T 由方程(4-4)确定:ns 5ns )46.115.05(+⨯⨯+⨯=A CD ABSET K CS V R T (4-4) 在这些方程中,AB R 和CD R 单位都是k Ω。
CS 是CS 引脚的电压,单位为V 。
A K 是一个在0到1之间的增益因数。
延迟时间ABSET T 和CDSTE T 的单位为ns 。
这些方程式经验方程,它们是从实测数据里面估计出来的。
因此,方程中的单位没有统一。
方程(4-3)和(4-4)中的A K 是一样的,都由方程(4-5)确定:AHIA A A R R R K += (4-5) A K 设置了延迟时间对CS 电压变化的敏感度。
如果0=A K (ADEL 直接接GND ),延迟时间就是固定的。
如果1=A K (ADEL 接CS ),延迟时间在CS=0.2V 的时候最大,随着CS 增高到1.8V ,延迟时间会慢慢减小。
最大和最小延迟时间的比例可以达到6:1。
我们推荐利用数据表中的方程或图表,设置0=A K ,并且将ABSET T 和CDSTE T 设置相对大一点,从而避免硬开关或者击穿电流。
A ,B 和C ,D 之间的输出延迟相应地由电阻AB R ,CD R 确定。
首先在轻载条件下获得最佳延迟。
然后通过改变A K ,在最大电流下设置A ,B 输出的最佳延迟时间。
C ,D 输出的最佳延迟时间设置和A ,B 一样。
通常只要有足够的延迟时间C ,D 的输出能够实现零电压开关(ZVS )。
注意,允许的DELEF 上的电阻EF R 在13k Ω到90k Ω之间。
(7)OUTA 和OUTF ,OUTB 和OUTE 之间的自适应延迟(DELEF ,ADELEF ) 在输出OUTA 降低对应OUTE 降低,输出OUTB 降低对应OUTE 降低之间,电阻器EF R (接在DELEF 引脚和GND 引脚之间)连同分压电阻AEFHI R (接在CS引脚和ADELEF 引脚之间)和AEF R (连接在ADELEF 引脚和GND 引脚之间)共同设定延迟AFSET T 和BESET T 。