ZHCSHG1C October 2017 – February 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
VOSNS 引腳電壓施加到內部跨導誤差放大器的反相輸入端。固定基準電壓 (VOSReg) 施加到同相輸入端。誤差放大器的增益較高,因此在穩態條件下,假設 VCOMP < 5-V,VOSNS 引腳上的平均電壓必須接近基準電壓 (VOSReg)。因此,輸出電壓調節設定點 (VOutReg) 由將輸出電壓連接到 VOSNS 引腳的外部電阻分壓器網絡確定,表達式如下。
為 VOSNS 引腳饋送電壓的電阻分壓器提供了大部分的空載輸入功率。電阻值越高,分壓器的功耗越低。
由于 VOSNS 引腳偏置電流 (IOSBias) 的作用,調節精度隨著電阻值的增加而降低。
為了確保 VOSNS 引腳偏置電流造成的輸出電壓調節降級不超過 1%,上分壓器電阻值必須受到限制,如Equation 73 所示。
Equation 73 證實 VOSNS 分壓器功耗減少到 4mW 以下不會對調節精度造成不利影響。
本設計示例的 PFC 級后緊跟 LLC 級,由 UCC256301 器件控制。UCC28056 控制器和 UCC256301 器件一起工作,構成一個具有出色的輕負載效率和待機功率的完整的離線電源系統。為了限制空載輸入功率,由一個電阻分壓器同時為 VOSNS 引腳 (UCC28056) 和 BLK 引腳 (UCC256301) 饋送電壓。由于 UCC28056 所需的分壓比與 (KOS) 與 UCC256301 器件所需的分壓比 (KBLK) 不同,因此需要使用配備兩個抽頭的電阻分壓器。上分壓電阻器 (ROS1) 分離為兩個部分 (ROS11, ROS12),以額外獲得一個抽頭。
在本設計示例中,選擇一個由三個 3.24-MΩ、1206 SMT 電阻串聯組成的上分壓電阻器。這個緊湊且具有成本效益的設計能夠產生合適的高壓電阻。如果傾向于使用單個電阻器,則使用高壓電阻器,且額定值應該能夠承受在線路浪涌測試期間在輸出電容器中可能產生的最大電壓。
同時對Equation 74 和Equation 75 求解將得到:
通過以下計算公式很容易獲得這兩個分壓電阻值:
因此,實際的調節設定點為:
VOSNS 電阻分壓器中的功率損耗為: