【问】TI的UCC28610
UCC28610可设定最大功率阈值和过载的定时响应,实现了浪涌功率要求的安全处理。如何设设置最大功率阀值和过载的定时响应?
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• 共发-共基放大器配置可实现完全集成的电流控制方• 通用输入AC / DC 适配器(输出功率范围为12W
案,无需使用外部检测电阻器至65W)
• 利用共发-共基放大器配置(cascode • 高效率内务处理及辅助电源
configuration) 实现了快速启动和低待机功耗• 离线式电池充电器
• 用于在整个工作范围内实现最优效率的频率及峰值• 消费电子产品(DVD 播放机、机顶盒、DTV、游
电流调制戏、打印机等)
• 绿色环保模式(GM) 突发开关脉冲群改善了无负载
时的效率说明
• 高级过流保护功能可限制RMS 输入及输出电流UCC28610 使AC / DC 消费产品电源解决方案的性能
• 热关断和可靠性达到了一个新的水平。
• 具有重试或锁断响应的定时过载
一种PWM 调制算法用于调整开关频率和初级电流
• 可编程无光耦输出过压保护(Opto-Less Output
(primary current),并在整个工作范围内保持不连续或Overvoltage Protection)
转换模式操作。通过与一种共发-共基放大器架构相结• 快速闭锁故障恢复
合,这些创新较之传统的反激式架构在效率、可靠性及• 8 引脚SOIC 封装和8 引脚PDIF 无铅型封装
系统成本方面实现了改进。
UCC28610 提供了一个可预知的最大功率阈值和一个
针对过载的定时响应,从而实现了浪涌功率要求的安全
处理。过载故障响应可由用户设置为“重试” 或“锁断”
模式。其他保护功能还包括输出过压检测、可编程最
大导通时间和热关断。
案,无需使用外部检测电阻器至65W)
• 利用共发-共基放大器配置(cascode • 高效率内务处理及辅助电源
configuration) 实现了快速启动和低待机功耗• 离线式电池充电器
• 用于在整个工作范围内实现最优效率的频率及峰值• 消费电子产品(DVD 播放机、机顶盒、DTV、游
电流调制戏、打印机等)
• 绿色环保模式(GM) 突发开关脉冲群改善了无负载
时的效率说明
• 高级过流保护功能可限制RMS 输入及输出电流UCC28610 使AC / DC 消费产品电源解决方案的性能
• 热关断和可靠性达到了一个新的水平。
• 具有重试或锁断响应的定时过载
一种PWM 调制算法用于调整开关频率和初级电流
• 可编程无光耦输出过压保护(Opto-Less Output
(primary current),并在整个工作范围内保持不连续或Overvoltage Protection)
转换模式操作。通过与一种共发-共基放大器架构相结• 快速闭锁故障恢复
合,这些创新较之传统的反激式架构在效率、可靠性及• 8 引脚SOIC 封装和8 引脚PDIF 无铅型封装
系统成本方面实现了改进。
UCC28610 提供了一个可预知的最大功率阈值和一个
针对过载的定时响应,从而实现了浪涌功率要求的安全
处理。过载故障响应可由用户设置为“重试” 或“锁断”
模式。其他保护功能还包括输出过压检测、可编程最
大导通时间和热关断。
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@bdzn
•共发-共基放大器配置可实现完全集成的电流控制方•通用输入AC/DC适配器(输出功率范围为12W案,无需使用外部检测电阻器至65W)•利用共发-共基放大器配置(cascode•高效率内务处理及辅助电源configuration)实现了快速启动和低待机功耗•离线式电池充电器•用于在整个工作范围内实现最优效率的频率及峰值•消费电子产品(DVD播放机、机顶盒、DTV、游电流调制戏、打印机等)•绿色环保模式(GM)突发开关脉冲群改善了无负载时的效率说明•高级过流保护功能可限制RMS输入及输出电流UCC28610使AC/DC消费产品电源解决方案的性能•热关断和可靠性达到了一个新的水平。•具有重试或锁断响应的定时过载一种PWM调制算法用于调整开关频率和初级电流•可编程无光耦输出过压保护(Opto-LessOutput(primarycurrent),并在整个工作范围内保持不连续或OvervoltageProtection)转换模式操作。通过与一种共发-共基放大器架构相结•快速闭锁故障恢复合,这些创新较之传统的反激式架构在效率、可靠性及•8引脚SOIC封装和8引脚PDIF无铅型封装系统成本方面实现了改进。UCC28610提供了一个可预知的最大功率阈值和一个针对过载的定时响应,从而实现了浪涌功率要求的安全处理。过载故障响应可由用户设置为“重试”或“锁断”模式。其他保护功能还包括输出过压检测、可编程最大导通时间和热关断。
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@starcool
最大功率阈值是通过设定输出电流决定。然后过载的话电流会上升,从而输出功率也要上升,感觉两个殊途同归。在稳定了输出电压的情况下就是控制副边电流,而控制副边电流也可以通过对原边电流限幅实现。[图片]上个图看看 [图片]
UCC28610
UCC28610的输出功率范围为12W~65W(应对90VAC~265VAC),使用外部的高压MOS为600V,这个功率范围取决于应用和外部MOSFET电压。最终初级峰值电流限制因素是该电流必须注入UCC28610,限制流过的峰值初级电流规定了一个导通的峰值初级功率,峰值功率必须低于65W,不是平均功率,峰值功率定义作最高功率水平,控制器必须保持处于调节稳压状态。
在所有功率水平,调节UCC28610去控制功率限制是用变压器初级的电感量,峰值电流和最高开关频率(133KHZ)。峰值功率水平的调节由(7)式给出,更精确的功率限制是检测IDRV误差的两倍。如果负载需要更大功率(此设定水平),电源输出电压就会下降,过载时段即开始 0
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@zhanghuawei
[图片]UCC28610 UCC28610的输出功率范围为12W~65W(应对90VAC~265VAC),使用外部的高压MOS为600V,这个功率范围取决于应用和外部MOSFET电压。最终初级峰值电流限制因素是该电流必须注入UCC28610,限制流过的峰值初级电流规定了一个导通的峰值初级功率,峰值功率必须低于65W,不是平均功率,峰值功率定义作最高功率水平,控制器必须保持处于调节稳压状态。 在所有功率水平,调节UCC28610去控制功率限制是用变压器初级的电感量,峰值电流和最高开关频率(133KHZ)。峰值功率水平的调节由(7)式给出,更精确的功率限制是检测IDRV误差的两倍。如果负载需要更大功率(此设定水平),电源输出电压就会下降,过载时段即开始
参见第9页,详细的过程。
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