本質上,電路人為地增加了電源開關的接通時間在線路電壓過零點附近加到乘法器輸出端的偏移量。當瞬時線路電壓增加時,偏移量減小,因此當線電壓向正弦曲線頂部移動時,可以忽略不計。此外,偏移量為由VFF引腳上的電壓調制(見“電壓前饋”一節),以便在低線處的偏移量很小,在這里零交叉處的能量傳遞通常是相當好的,并且在能量傳輸變差的高壓線上偏移量越大。電路的效果如圖39所示,其中標準TM的關鍵波形將PFC控制器與該芯片進行了比較。為了最大限度地利用THD優化電路,高頻濾波電容器整流橋后應盡量減少,兼容EMI濾波的需要。一個大的實際上,電容本身就引入了交流輸入電流的傳導死角-即使通過PFC預調節器實現了理想的能量轉移,也降低了效率優化器電路。
跟蹤增強功能
在某些應用中,調節PFC預調節器的輸出電壓可能是有利的,以便它跟蹤RMS輸入電壓,而不是像In常規增壓預調節器。這通常被稱為“跟蹤推進”或“跟隨者推動”方法。對于L6563S,這可以通過在TBO引腳之間連接電阻器(RT)來實現和地面。TBO引腳的直流電平等于多引腳電壓的峰值則代表電源有效值電壓。電阻器定義了一個電流,等于V(TBO)/RT,即從L6563S的引腳INV(#1)輸入進行內部1:1鏡像和凹陷誤差放大器。這樣,當電源電壓增加時,TBO引腳上的電壓將同時也會增加流過連接在電阻之間的電流TBO和GND。然后一個更大的電流將下沉的INV引腳和輸出電壓PFC預調節器將被迫提高。顯然,輸出電壓會在如果輸入電壓降低,則相反。為了避免意外的輸出電壓上升,如果電源電壓超過最大值指定值,TBO引腳處的電壓鉗制為3V。通過正確選擇乘法器偏置-可以設置輸入到輸出的最大輸入電壓跟蹤結束,輸出電壓保持恒定。如果不使用此功能,請離開引腳開路:裝置將調節一個固定的輸出電壓。
從以下數據開始:
Vin1=最小規定輸入RMS電壓
Vin2=最大規定輸入RMS電壓
Vo1=調節輸出電壓@Vin=Vin1
Vo2=調節輸出電壓@Vin=Vin2
Vox=調節輸出電壓的絕對最大限值
使用以下設計程序將輸出電壓設置為所需值:
1.確定產生Vo=Vox的輸入RMS電壓Vinclamp:
并選擇一個值Vinx,使Vin2≤Vinx<Vinclamp。這將導致限制輸出電壓范圍低于Vox(如果選擇Vinx=Vinclamp,則等于Vox)
2.確定多針(#3)偏置的分頻比:
并檢查在最小電源電壓Vin1下,針腳3上的峰值電壓是否大于0.65伏。
3.確定R1,輸出分壓器的上電阻,例如3 MΩ。
4.計算輸出分壓器的下電阻器R2和調節電阻器RT:
5.檢查TBO引腳(#6)的最大電流不超過最大規定值(0.2 mA):

電感器飽和檢測
升壓電感器的硬飽和可能是PFC預調節器的致命事件:電流上升斜率變得非常大(50-100倍陡峭,見圖42),在電流感應過程中傳播延遲電流可能達到異常高的值。電壓降引起的通過感應電阻器上的異常電流降低柵極到源電壓,從而MOSFET可能工作在有源區,并消耗大量的功率在幾個切換周期后導致災難性故障。然而,在某些應用中,如ac-dc適配器,PFC預調節器為了節省能源,即使是一個設計良好的升壓電感器也可以在輕負載下關閉當PFC級因較大負載而重新啟動時,偶爾會出現輕微飽和需求。當重新啟動發生在不利的線路電壓相位時,即。當輸出電壓明顯低于整流峰值電壓時。因此,在升壓電感器來自橋式整流器的浪涌電流加在開關上電流,而且,幾乎沒有或沒有用于消磁的電壓。為了處理飽和電感器,L6563S在電流檢測引腳(CS,引腳4),如果電壓通常限制在1.1V內,則停止IC,超過1.7 V。之后,IC將嘗試通過內部啟動電路重新啟動;起動器重復時間是標稱值的兩倍,以確保電感和升壓二極管。因此,系統的安全性將大大提高。

電源管理/內務管理功能
該集成電路的一個特點是便于“內務管理”的實施協調PFC級與級聯DC DC變換器工作的電路。內務管理電路實現的功能確保瞬態如通電或斷電順序或任何一個功率級的故障處理得當。這個設備提供了一些插針來實現這一點。IC和級聯dc-dc轉換器的PWM控制器是pin PWM鎖存器(圖44b),當PFC正常工作時,它是常開的(高阻抗),如果它工作正常,它就會變高失去對音頻接口模塊輸出電壓的控制(因為反饋回路斷開)關閉級聯dc-dc轉換器的PWM控制器(參見“反饋故障保護”部分了解更多詳細信息)。第二通信線路可以通過包含在PFC_OK引腳(有關更多詳細信息,請參閱“反饋故障保護”部分)。通常這條線是用于允許級聯dc-dc轉換器的PWM控制器以突發模式驅動輕載運行L6563S,使空載輸入消耗最小化。類似的接口電路如圖43所示。

第三條通信線路是引腳PWM停止(#9),它與銷運行(#10)。PWM U STOP引腳的作用是抑制這兩個模塊的PWM活動PFC級和級聯dc-dc變換器。引腳通常是開路集電極開路,如果設備被運行引腳上低于0.8伏的電壓禁用,則會變低。它需要指出的是,該功能在PFC階段所在的系統中正確工作主電路和級聯dc-dc變換器是從電路,或者換句話說,其中PFC階段首先啟動,為兩個控制器供電并啟用/禁用dc-dc的操作。可用于主變頻器的啟動和停止。最簡單的情況是,要啟用/禁用PWM控制器,可將引腳PWM_STOP連接到誤差放大器(圖44a)。

如果芯片配有軟啟動引腳,則可以延遲dc-dc的啟動階段相對于PFC階段的階段,通常需要,如中所述圖45。為了使其正常工作,一個基本假設是UVLOPWM控制器的閾值肯定高于L6563S的閾值。

如果不是這樣,或者不可能實現足夠長的啟動延遲(因為這會阻止dc-dc級正確啟動),或者簡單地說,PWM控制器是由于沒有軟啟動,圖46的布置讓dc-dc變換器在PFC級產生的電壓達到預設值。技術依賴于PWM控制器的UVLO閾值。

另一種可能的使用運行和脈寬調制停止引腳(同樣,在系統中,PFC舞臺)是斷電保護,感謝滯后提供。斷電保護基本上是一個未鎖定的設備關閉功能,它被激活當檢測到電源欠壓情況時。這種情況可能導致過熱由于有效值電流過大。停電也會導致PFC預調節器開環工作,這可能對PFC階段本身造成危險以及下游變流器,如果輸入電壓突然恢復到其額定值。另一個問題是在變頻器斷電和這使得轉換器的輸出電壓不會單調地衰減到零。為了這些原因通常在停電時最好關閉機組。如圖47所示,可以很容易地實現IC斷電。計劃左邊是通用的,右邊的那個可以用在乘法器的偏置電平上RFF·CFF時間常數與規定的斷電水平和分別規定的滯留時間。在最新的情況下,增加了一個電阻分壓器不需要一個電容器。在表1中可以找到上述所有工作條件的摘要導致設備停止工作。




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