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PFC控制级中的电流检测滤波

发布时间:2013/6/5 21:12:52 访问次数:853

    在非连续电流工作模式下,FAN4803采用的输入电流整形G5LA-14-5VDC技术可能会造成输入电流的失控。为了防止上述现象发生,编程斜坡信号必须与升压电感电流下降沿在过零点相交。假设在轻载时,编程斜坡信号为零,一旦升压电感中的电流过零,开关管的截止时间就结束。紧接着,PFC控制级中的栅极驱动电路启动,消除了非连续电流模式所需的死区时间。此时输出电压将持续上升,直到Vcc过电压保护电路动作,使PFC控制级停止工作时为止。为了解决上述问题,需要在电流检测信号上加入一定的失调电压。这样,在轻载时,占空比将被强制置零。失调电压的加入,将有效防止PFC控制级工作在非连续电流模式下。为滤除电流检测信号中的噪声,需要增加外接滤波电路。但滤波电路的加入,会造成逐个脉冲电流限幅信号带宽的下降,在实际应用中,必须妥善处理。如图12-24所示为在轻载状态下对/SENSE加入失调电压的电路原理图。

          
    PFC控制级的启动和软启动
    在稳定工作状态下,PFC单引脚误差放大器输入端UEAO将吸收35yA的电流。启动过程中,内部电流镜像处于失效状态,直到Vcc达到12V。这样,当控制器开始工作时,PFC控制级的电压误差信号将置为Vcc。由于采用上升沿调制,电压误差信号等于Vcc,将导致PFC控制级的输出占空比为零。另外,在选择外部补偿元件和设计Vcc偏置电路时,UEAO在启动过程中,必须在Vcc达到12V之前升至6V,以确保PFC控制级顺利进入软启动状态。当Vcc升至12V时,内部电流镜像开始工作,产生35UA的灌电流,使外部补偿元件放电,直至到达稳定工作点。PFC控制级的原理简图如图12-25所示。

              

    在非连续电流工作模式下,FAN4803采用的输入电流整形G5LA-14-5VDC技术可能会造成输入电流的失控。为了防止上述现象发生,编程斜坡信号必须与升压电感电流下降沿在过零点相交。假设在轻载时,编程斜坡信号为零,一旦升压电感中的电流过零,开关管的截止时间就结束。紧接着,PFC控制级中的栅极驱动电路启动,消除了非连续电流模式所需的死区时间。此时输出电压将持续上升,直到Vcc过电压保护电路动作,使PFC控制级停止工作时为止。为了解决上述问题,需要在电流检测信号上加入一定的失调电压。这样,在轻载时,占空比将被强制置零。失调电压的加入,将有效防止PFC控制级工作在非连续电流模式下。为滤除电流检测信号中的噪声,需要增加外接滤波电路。但滤波电路的加入,会造成逐个脉冲电流限幅信号带宽的下降,在实际应用中,必须妥善处理。如图12-24所示为在轻载状态下对/SENSE加入失调电压的电路原理图。

          
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    在稳定工作状态下,PFC单引脚误差放大器输入端UEAO将吸收35yA的电流。启动过程中,内部电流镜像处于失效状态,直到Vcc达到12V。这样,当控制器开始工作时,PFC控制级的电压误差信号将置为Vcc。由于采用上升沿调制,电压误差信号等于Vcc,将导致PFC控制级的输出占空比为零。另外,在选择外部补偿元件和设计Vcc偏置电路时,UEAO在启动过程中,必须在Vcc达到12V之前升至6V,以确保PFC控制级顺利进入软启动状态。当Vcc升至12V时,内部电流镜像开始工作,产生35UA的灌电流,使外部补偿元件放电,直至到达稳定工作点。PFC控制级的原理简图如图12-25所示。

              

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