ZHCSHG1C October 2017 – February 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
當 MOSFET 漏極電壓的最低值(有時稱為谷值)為 TDCM 期間的諧振值時,UCC28056 控制器的功率開關運行實現最高效率。存儲在漏極節點電容 (CDE) 的電量在功率開關的導通轉換期間被損耗。谷值開關確保在導通周期之前在 CDE 中存儲最低電量,從而最大程度地減少開關損耗。在 TDCM 周期結束后,控制器等待下一個可用的漏極電壓谷值,然后再啟動一個新的開關周期。因此,實際的 TDCM 持續時間始終是漏極諧振周期的整數倍。如果計算出來的 TDCM 周期超過谷值邊界,則實際的 TDCM 持續時間值向上階躍一個諧振周期。TDCM 持續時間的階躍變化引起線電流的階躍變化,使線電流隨著 TON 運算迭代得到一個新解而迅速衰減,以反映 TDCM 持續時間的階躍變化。根據 COMP 電壓計算 TDCM 持續時間,使谷值轉換產生的線電流失真保持在最低限度。在一個線路周期期間,COMP 電壓的變化很小,因此計算所得的 TDCM 持續時間在一個線路周期期間的變化也非常小。
當輸入電壓較低時,從第一個谷值 (CrM) 轉換到第二個谷值 (DCM) 運行期間產生的線電流失真尤為嚴重。在該區域中,功率開關體二極管的鉗制作用延長了第一個谷值的持續時間。在該區域中,打開第一個谷值開關時 (CrM),線電流減小,因為在導通周期開始時的電感器電流為負。第二個或后續谷值 (DCM) 運行期間未觀察到線電流減小,因為在導通周期開始時,電感器電流為零。UCC28056 在 TDCM 運算中實施滯回,基本上消除了在一個線路周期中重復發生 CrM/DCM 轉換的可能。只有當 COMP 電壓上的二倍工頻紋波超過 CrM/DCM 邊界 12% 時,才會發生這樣的轉換。
Figure 21. 從 DCM 轉換到 CrM 時的漏極電壓和電感器電流