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型号: PFS704EG
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内容描述: 高功率PFC控制器,集成高压MOSFET [High Power PFC Controller with Integrated High-Voltage MOSFET]
分类和应用: 功率因数校正高压控制器
文件页数/大小: 30 页 / 2913 K
品牌: POWERINT [ POWER INTEGRATIONS, INC. ]
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PFS704-729EG
PI-5335-111610
功能说明
该HiperPFS是可变开关频率的升压PFC
的解决方案。更具体地说,它采用了恒定安培 - 秒
导通时间和恒定的伏秒关断时间控制算法。
该算法被用来调节输出电压和形状
输入电流以符合法规的谐波电流
限(高功率因数) 。积分开关电流和
控制使其具有恒定的安培 - 秒产物在
导通时间开关,可以进一步提高平均输入电流,以跟随
输入电压。积分输出之间的差
与输入电压保持恒定的伏秒平衡
由升压电感器的电 - 磁特性所决定
从而调节输出电压和功率。
更具体地,控制技术设置恒定电压
为关断时间秒(叔
关闭
) 。关断时间被控制成
说:
(1)
由于在导通时间的伏秒必须等于
在关断时间的伏秒,保持在磁通平衡
在PFC扼流圈,导通时间(t
ON
)进行控制,使得:
(2)
控制器还设置在各电荷的恒定值
在周期的功率MOSFET 。每个周期的电荷被改变
逐渐在许多开关周期中负载响应
的变化,因此它可以被看作是基本上恒定的
半年线周期。有了这个恒流充电(或安培秒)
控制,下面的关系,因此也是如此:
(3)
代牛逼
ON
由式(2 )代入式( 3 )给出:
(4)
(4)之间的关系表明,通过控制恒定
安培第二导通时间和恒定的伏秒关断时间,在输入
电流I
IN
正比于输入电压V
IN
,因此,
提供功率因数校正的基本要求。
这个控制产生一个连续模式功率开关的电流
波形而变化都在频率和峰值电流值
跨线半周期,以产生输入电流成比例
到输入电压。
控制引擎
该控制器具有低带宽误差放大器
它的非反相端连接到一内部电压
6五参考误差放大器的反相输入端是
可在外部反馈引脚它连接到
外部反馈电阻分压器,瞬态负载加速和
补偿网络,以调节输出电压。
内部检测-FET开关电流集成和规模化
由输入电压峰值检测器的电流检测增益(M
ON
)和
与误差放大器的信号(V相比
E
),以确定
V
E
LATCH
RESET
V
关闭
LATCH
SET
驱动器( Q)
最大
ON- TIME
最低
关断时间
定时
(V
OUT
-V
IN
) DT
I
S
dt
图4中。
理想化的转换波形。
周期导通时间。内部的输入之间的差异,并
输出电压源于并将所得被缩放,集成
并与一个参考电压(V
关闭
),以确定
周期的关断时间。仔细选择内部换算系数
产生的输入电流的波形具有非常低的失真和
高的功率因数。
输入电压通过开关占空比内部合成
周期和一个7kHz的低通滤波器。这种合成的输入电压
表示是从一个固定的参考电压中减去(6V )
以导出一个电流源成比例(Ⅴ
O
-V
IN
) 。请参阅
网络连接gure 3 。
输入电压前馈比例因子(M
ON
)
电压监测( V)引脚电流在内部使用
推导出输入线电压,该电压用于缩放的峰值
该电流检测信号通过M个增益
ON
变量。
这贡献需要减少的动态范围
控制反馈信号,以及保持恒定的环增益
在工作​​输入电压范围内。这条线检测馈
正向增益调整成比例的平方
峰值整流后AC线路电压和被调整为V的函数
引脚电流。行检测的前馈增益也很重要
在提供一个开关功率限制在输入电压范围内。
除了输入/输出阈值修改欠压,V引脚电阻
也影响到设备的功率限制
这个特性被优化,以保持相对恒定
在满负荷的内部误差电压电平从100的输入线
至230 VAC输入( PFS704-716 ) 。
以外的设备的特定峰值功率等级,所述
内部功率限制功能将调节输出电压
低于设定的规制阈值作为输出的函数
过载超过额定峰值功率。图5示出了
典型的调节特性,负载功能。
软启动引脚到引脚短路保护
由于反馈引脚是输出电压的接口
规(电阻分压器输出电压)以及
环路补偿(系列RC )的典型应用电路
在HiperPFS需要一个外部晶体管的网络克服
固有的缓慢的反馈环路响应。具体地讲,一个
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Rev. D的12/11