ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
補(bǔ)償固定頻率反激式的第一步是驗(yàn)證轉(zhuǎn)換器是連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM),還是不連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM)。 如果初級(jí)電感 LP 大于 DCM、CCM 邊界模式工作的電感(即臨界電感或 LPcrit),則轉(zhuǎn)換器將在基于 方程式 20 計(jì)算得出的 CCM 中工作:

對(duì)于整個(gè)輸入電壓范圍,所選電感器的值大于臨界電感器的值。所以,轉(zhuǎn)換器以 CCM 工作,補(bǔ)償環(huán)路需要基于 CCM 反激式公式進(jìn)行設(shè)計(jì)。
電流-電壓轉(zhuǎn)換是通過接地基準(zhǔn)的外部電流檢測(cè)電阻器 RCS 和內(nèi)部電阻分壓器完成的,該分壓器可設(shè)置內(nèi)部電流檢測(cè)增益,即 ACS = 1.65。 依托 IC 技術(shù),無論實(shí)際電阻值如何變化,均可嚴(yán)格控制電阻分壓比。
圖 8-1 中所示的峰值電流模式控制 CCM 反激式轉(zhuǎn)換器的固定頻率電壓控制環(huán)路的直流開環(huán)增益 GO 通過首先使用方程式 21 中計(jì)算的輸出負(fù)載 ROUT、初級(jí)與次級(jí)匝數(shù)比 NPS、最大占空比 D 來近似計(jì)算得出。

在方程式 21 中,D 用方程式 22 計(jì)算,τL 用方程式 23 計(jì)算,M 用方程式 24 計(jì)算。



對(duì)于這種設(shè)計(jì),輸出電壓 VOUT 為 12V、48W 的轉(zhuǎn)換器與輸出負(fù)載 ROUT(滿載時(shí)等于 3Ω)有關(guān)。
在最低輸入電壓為 75V DC 時(shí),占空比達(dá)到 0.615 的最大值。電流檢測(cè)電阻 RCS 為 0.75Ω,初級(jí)與次級(jí)匝數(shù)比 NPS 為 10。開環(huán)增益計(jì)算結(jié)果為 14.95dB。
CCM 反激式有兩個(gè)相關(guān)的零點(diǎn)。ESR 和輸出電容為功率級(jí)提供了一個(gè)左半平面零點(diǎn),該零點(diǎn)的頻率 fESRz 由 方程式 25 計(jì)算得出。

對(duì)于由三個(gè) 680μF 電容器組成的電容組(總輸出電容為 2040μF,總 ESR 為 13mΩ),其 fESRz 零點(diǎn)位于 6kHz。
CCM 反激式轉(zhuǎn)換器在其傳遞函數(shù)的右半平面 RHP 中有一個(gè)零點(diǎn)。RHP 零點(diǎn)與左半平面零點(diǎn)相似,隨著頻率增加,具有相同的 20dB/十倍頻程上升增益幅度,但它增加了相位滯后,而不是超前。這種相位滯后往往會(huì)限制整個(gè)環(huán)路帶寬。方程式 26 中的頻率位置 fRHPz 是輸出負(fù)載、占空比、初級(jí)電感 LP 和初級(jí)側(cè)到次級(jí)側(cè)匝數(shù)比 NPS 的函數(shù)。

輸入電壓越高,負(fù)載越小,右半平面零點(diǎn)頻率就越高。通常情況下,設(shè)計(jì)需要考慮最低右半平面零點(diǎn)頻率的最壞情況,并且必須在最小輸入和最大負(fù)載條件下對(duì)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行補(bǔ)償。初級(jí)電感為 1.5mH,在 75V 直流輸入下,RHP 零點(diǎn)頻率 fRHPz 在最大占空比、滿載時(shí)等于 7.65kHz。
功率級(jí)有一個(gè)主導(dǎo)極點(diǎn) ωP1,它位于感興趣的區(qū)域中,處在較低的頻率 fP1 處,與占空比 D、輸出負(fù)載和輸出電容有關(guān)。還有一個(gè)雙極點(diǎn)放在轉(zhuǎn)換器開關(guān)頻率的一半處,fP2 由 方程式 27 和 方程式 28 計(jì)算得出。


斜坡補(bǔ)償用于解決當(dāng)占空比超過 50% 時(shí)的大信號(hào)次諧波振蕩問題。次諧波振蕩會(huì)導(dǎo)致輸出電壓紋波增加,甚至可能限制轉(zhuǎn)換器的功率處理能力。
斜率補(bǔ)償旨在實(shí)現(xiàn)理想的品質(zhì)因數(shù) Qp,使其在開關(guān)頻率一半處的值為 1。QP 通過 方程式 29 計(jì)算得出。

在方程式 29 中,D 是初級(jí)側(cè)開關(guān)占空比,MC 是斜坡補(bǔ)償系數(shù),由方程式 30 定義。

在 方程式 30 中,Se 是補(bǔ)償斜坡斜率,Sn 是電感器上升斜率。斜坡補(bǔ)償?shù)睦硐肽繕?biāo)是使 QP 等于 1,這意味著當(dāng) D 達(dá)到其最大值 0.615 時(shí),MC 必須為 2.128。
CS 引腳處的電感器上升斜率通過 方程式 31 計(jì)算得出。

補(bǔ)償斜率通過 方程式 32 計(jì)算得出。

補(bǔ)償斜率通過 RRAMP 和 RCSF 添加到系統(tǒng)中。選擇 CRAMP 以近似實(shí)現(xiàn)高頻短路。將 CRAMP 的初始值設(shè)置為 10nF,并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。RRAMP 和 RCSF 將對(duì) RC 引腳斜坡電壓進(jìn)行分壓,并將斜坡補(bǔ)償注入 CS 引腳。選擇遠(yuǎn)大于 RT 電阻器的 RRAMP,以免對(duì)頻率設(shè)置產(chǎn)生太大影響。 在此設(shè)計(jì)中,所選的 RRAMP 為 24.9kΩ。RC 引腳斜坡斜率通過 方程式 33 計(jì)算得出。

為了實(shí)現(xiàn) 46.3mV/μs 的補(bǔ)償斜率,使用 方程式 34 計(jì)算 RCSF 電阻。

功率級(jí)開環(huán)增益和相位可描述為頻率的函數(shù)。作為頻率函數(shù)的總增益可表示為 方程式 35。

由此繪制相應(yīng)波特圖(請(qǐng)參見 圖 8-2 和 圖 8-3)。
圖 8-2 轉(zhuǎn)換器開環(huán)波特圖 - 增益
圖 8-3 轉(zhuǎn)換器開環(huán)波特圖 - 相位