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始下降,q2上的电压上升,直到t3时刻,q1上的电压降到其最低点而使q2关断并使q1导通。这样,对于储能电感l1来说,q1实际上就起到了一个普通pfc开关的作用。然而,需要说明的是:在q1关断期间,储存在l2中的能量将通过d2完全地注入到储能电容c1之中,从而达到零电压开关(zvs)补偿的目的。图4所示是该电路的有关波形。4.2 基于fan4822的500wpfc电路 图5是由fan4822组成的一个500w的零电压开关pfc电源电路。该电路能够输出400v的直流和开关电压。电路设计中增加了一个tc4427放大器作为q1的前级推动,以进一步增大q1的输出功率。l2的电感值选择与负载的总线电压vbus、fan4822的vrms端的补偿输入电压最小值vrms(min)、电路的输出功率pout以及fan4822的开关时间参数有关。本电路中l2的电感值选择8.5mh,c1则选择330μf/450v的电容器。其余各主要元件的参数和选择可参考图5来设计。有兴趣者也可参考有关资料[1]。 参考文献:[1]. pfc datasheet http://www.dzsc.com/da
许通过的最大电流33a。其最大优点为纳秒级的开通和关断时间,能够完全满足设计需要。 逻辑控制芯片采用altera公司的flex6000系列。该系列采用的optiflex结构增加了器件的有效面积,可用门的数目达8 000~24 000门,触发器丰富且基于lut(查找表)结构,能够满足系统处理数据的需要。其待机状态的电流小于1ma的低功耗模式,具有强功能的i/o引脚和灵活的内部连接等优点,从而使其成为设计首选。 (2) 硬件电路的组成 ①电力mosfet驱动和保护电路[3]:采用专门的驱动芯片tc4427,12v供电,如图2所示。为了抑制电压和电流的瞬变,mosfet保护电路采用rcd吸收电路,用以减小器件的开关损耗。 ②取样电路:利用取样电阻(一般选用康铜丝),将流过负载的电流信号转化成可测的电压信号,经过隔离放大器、整流电路、滤波电路、采样保持器和a/d转换电路,将数字信号传送到cpld进行逻辑分析。 ③信号采集和调理电路:通过隔离放大器,将取样电阻的电压调节到a/d转换器的允许范围内,经过r-c低通滤波器滤除噪声信号后,送到a/d转换器的输入端。 ④a/d转换电路
● ig 使mosfet在规定时间内导通所需栅极驱动电流 图1 以往的smps控制器中直接集成了驱动器,这对于某些产品而言非常实用,但是,由于这种驱动器的输出峰值电流一般小于1a,所以应用范围比较有限。另外,驱动器发出的热还会造成电压基准的漂移。 随着市场对“智能型”电源设备的呼声日渐强烈,人们研制出了功能更加完善的smps控制器。这些新型控制器全部采用精细的cmos工艺,供电电压低于12v,集成的mosfet驱动器同时可作为电平变换器使用,用来将ttl电平转换为mosfet驱动电平。以tc4427a为例,该器件的输入电压范围(vil = 0.8v,vih = 2.4v)和输出电压范围(与最大电源电压相等,可达18v)满足端到端(rail-to-rail)输出的要求。 抗锁死能力是一项非常重要的指标,因为mosfet一般都连接着感性电路,会产生比较强的反向冲击电流。tc4427型mosfet驱动器的输出端可以经受高达0.5a的反向电流而不损坏,性能不受丝毫影响。另外一个需要注意的问题是对瞬间短路电流的承受能力,对于高频smps尤其如此。瞬间短路电流的产生通常是由于驱动电平脉冲的上升或下降
俺只有tc4427这么大电流一般用mosfet外扩,好买又便宜