0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于UCC28600的RCD吸收工作过程分析及注意事项

电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-16 09:45 次阅读

文中给出RCD吸收的工作分析过程,并根据前文分析,在实际的设计过程中,列出我们需要注意的地方。

典型的RCD吸收回路如图:

基于UCC28600的RCD吸收工作过程分析及注意事项

下图为RCD吸收的工作分析过程:

t0-t1: 正向导通时间, 在Vds稍小于Vin+nV0时,二极管正向导通,抑制漏感和Cds的谐振,开始向clamp充电。

t1-t2: 二极管导通,Cds Llk Cclamp 三者开始谐振,同时Rclamp 消耗部份能量。

R太小 在OFF时间 消耗能量过多 Cclamp上电压在OFF时间结束前就到达nV0,此时R作为负载,消耗能量降低效率

R太大 在OFF时间 消耗能量过少 Cclamp上电压可能在下一个ON时间未到达nV0,则吸收效果不好。

C太大 因为在Vds=Vin+nV0开始传递能量 导致二极管正向导通到Vds=Vin+nV0的时间过长,变压器原边能量不能迅速传递到副边。burst mode阶段时,振荡比较少,能量基本消耗,通过Llk和副边耦合传递能量减少。不利于轻载效率。

C太小 在OFF时间结束前就可以将能量消耗到nV0,使R作为负载,不利于轻载效率。

t2-t3:由于二极管的反向恢复,电流向Cds Llk流动,在电流反向的那个点,达到峰值

t3-t4:二极管的反向电流基本恢复,此时为二极管的反向恢复损耗。Cds Llk两者进行谐振。

经历第一个谐振周期,大部分能量向Cclamp充电及消耗在电阻R。

根据以上分析,在实际的设计过程中,我们需要注意:

1. R、C均偏小,C上电压在S截止瞬间冲上去,尖峰压不住。并且因为RC时间常数小,C上电压很快放电到小于 nVo,此时RCD箝位电路将成为反激变换器的死负载,消耗储存在变压器中的能量,使效率降低。

2. C如果选的太大,在skip mode阶段,增加轻载损耗,极限情况下,过冲小,变压器原边能量不能迅速传递到副边。R选的太大,阻尼振荡激烈,能量消耗小。

3. D选择快管,反向恢复时间短,消耗的能量少,部分能量能回馈到副边,但振荡次数多,EMI变差,且正向恢复电压大。选择慢管,反向恢复消耗大部分能量,降低效率,但EMI变好,且正向恢复电压小。

4. RC的选值标准:先确定C, U1为在Mos能承受的最高值的情况下,C上的电压;U2为在next Ton结束前,保证U2小于nVo值(可设置比margin略小值)。R要大于在next Ton期间内,U1降到U2,所需的电阻值。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 变压器
    +关注

    关注

    158

    文章

    6919

    浏览量

    130897
  • 二极管
    +关注

    关注

    144

    文章

    9040

    浏览量

    161729
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案

    本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际
    发表于 01-08 11:16 1.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>UCC28600</b>的准谐振反激式开关电源的设计方案

    UCC28600准谐振反激节制IC

    首要特点新一代节能的AC/DC电源节制系统必需采用绿色模式的准谐明示工作,以削减EMI(电磁于扰)、提高效率、降低待机损耗。TI公司的UCC28600以一种特色手艺解决上述要求,UCC28600首要
    发表于 07-08 17:06

    采用UCC28600控制器生成 12V/6W稳压输出

    本帖最后由 alexdos 于 2018-7-13 15:03 编辑 描述PMP5801 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/6W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 78% 以上的最大负载效率。
    发表于 07-13 00:02

    采用 UCC28600控制器-PMP5169技术参考资料及物料清单下载

    描述PMP5169 参考设计采用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 3.3V/4A 和 10V/250mA 输出。UCC28600 的准谐振开关使该设计可达到 81% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 200mW。
    发表于 07-13 10:34

    UCC28600准谐振反激式控制器_PMP4242技术参考资料及物料清单下载

    描述此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从范围极大的 90VAC-400VAC 输入电压产生隔离的 12V/3W 输出。借助 UCC28600 的电能存储功能,该紧凑型设计可在较大负荷下保持高效率,同时在轻负荷下保持最小损耗。
    发表于 07-13 11:38

    UCC28600 EVM 修订版PMP6910技术参考资料

    描述PMP6910 参考设计可通过通用 AC 输入提供隔离式 55V(2A)。此设计是 UCC28600 EVM 的修订版。该设计的 PFC 升压部分与原有 EVM 保持不变。UCC28600
    发表于 07-20 15:04

    基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案

      摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际
    发表于 09-29 16:38

    基于UCC28600的准谐振反激式开关电源设计方案

    ;限流保护:逐周期限功率,过电流打嗝式重启;可编程软启动;集成绿色状态脚(PFC使能端)。  3.2 UCC28600工作原理  UCC28600内部集成了UVLO比较器,高频振荡器,准谐振控制器
    发表于 11-29 11:24

    准谐振绿色电源控制器UCC28600电子资料

    概述:UCC28600是德州仪器公司生产的一款准谐振绿色电源控制器。UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器。UCC28600以极高的节能特性和高水平的保护特性使...
    发表于 04-21 08:02

    8PIN准谐振绿色电源控制器:UCC28600

    8PIN准谐振绿色电源控制器:UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器.UCC28600 以极高的节能特性和高水平的保护特性使它成为实现
    发表于 05-12 20:22 119次下载

    UCC28600中文资料pdf

    UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器.UCC28600 以极高的节能特性和高水平的保护特性使它成为实现高能效电源的一个极有价
    发表于 05-12 20:23 88次下载

    UCC28600,pdf(QUASI-RESONANT FL

    The UCC28600 is a PWM controller with advanced energy features to meet stringent world-wide energy
    发表于 09-29 22:58 16次下载

    UCC28600 UCC28600 准谐振反向控制器

    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28600相关产品参数、数据手册,更有UCC28600的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC28600真值表,UCC28600管脚
    发表于 11-02 18:40
    <b class='flag-5'>UCC28600</b> <b class='flag-5'>UCC28600</b> 准谐振反向控制器

    基于UCC28600的谐振工作模式的反激变换器的效率分析

    电子发烧友网站提供《基于UCC28600的谐振工作模式的反激变换器的效率分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:48 9次下载
    基于<b class='flag-5'>UCC28600</b>的谐振<b class='flag-5'>工作</b>模式的反激变换器的效率<b class='flag-5'>分析</b>

    详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?

    详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
    的头像 发表于 12-06 16:14 603次阅读
    详解开关电源<b class='flag-5'>RCD</b>钳位电路<b class='flag-5'>工作过程</b>,为什么它能够<b class='flag-5'>吸收</b>能量?