本質(zhì)上,電路人為地增加了電源開關(guān)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(diào)制(見“電壓前饋”一節(jié)),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(guān)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(yōu)化電路,高頻濾波電容器整流橋后應(yīng)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(diào)節(jié)器實現(xiàn)了理想的能量轉(zhuǎn)移,也降低了效率優(yōu)化器電路。
跟蹤增強功能
在某些應(yīng)用中,調(diào)節(jié)PFC預調(diào)節(jié)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(guī)增壓預調(diào)節(jié)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(xiàn)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(nèi)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(diào)節(jié)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(shè)置輸入到輸出的最大輸入電壓跟蹤結(jié)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(diào)節(jié)一個固定的輸出電壓。
從以下數(shù)據(jù)開始:
Vin1=最小規(guī)定輸入RMS電壓
Vin2=最大規(guī)定輸入RMS電壓
Vo1=調(diào)節(jié)輸出電壓@Vin=Vin1
Vo2=調(diào)節(jié)輸出電壓@Vin=Vin2
Vox=調(diào)節(jié)輸出電壓的絕對最大限值
使用以下設(shè)計程序?qū)⑤敵鲭妷涸O(shè)置為所需值:
1.確定產(chǎn)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(diào)節(jié)電阻器RT:
5.檢查TBO引腳(#6)的最大電流不超過最大規(guī)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(diào)節(jié)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(yīng)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(yīng)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(qū),并消耗大量的功率在幾個切換周期后導致災(zāi)難性故障。然而,在某些應(yīng)用中,如ac-dc適配器,PFC預調(diào)節(jié)器為了節(jié)省能源,即使是一個設(shè)計良好的升壓電感器也可以在輕負載下關(guān)閉當PFC級因較大負載而重新啟動時,偶爾會出現(xiàn)輕微飽和需求。當重新啟動發(fā)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(guān)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(nèi),則停止IC,超過1.7 V。之后,IC將嘗試通過內(nèi)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(tǒng)的安全性將大大提高。

電源管理/內(nèi)務(wù)管理功能
該集成電路的一個特點是便于“內(nèi)務(wù)管理”的實施協(xié)調(diào)PFC級與級聯(lián)DC DC變換器工作的電路。內(nèi)務(wù)管理電路實現(xiàn)的功能確保瞬態(tài)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(shè)備提供了一些插針來實現(xiàn)這一點。IC和級聯(lián)dc-dc轉(zhuǎn)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(guān)閉級聯(lián)dc-dc轉(zhuǎn)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(guān)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(lián)dc-dc轉(zhuǎn)換器的PWM控制器以突發(fā)模式驅(qū)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(lián)dc-dc變換器。引腳通常是開路集電極開路,如果設(shè)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(tǒng)中正確工作主電路和級聯(lián)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(shè)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(xiàn)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(chǎn)生的電壓達到預設(shè)值。技術(shù)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(diào)制停止引腳(同樣,在系統(tǒng)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(shè)備關(guān)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(diào)節(jié)器開環(huán)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(zhuǎn)換器的輸出電壓不會單調(diào)地衰減到零。為了這些原因通常在停電時最好關(guān)閉機組。如圖47所示,可以很容易地實現(xiàn)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(shù)與規(guī)定的斷電水平和分別規(guī)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(shè)備停止工作。




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