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:20kω;r9:1mω;r10:0.2 ω;r11:50kω;r12:10kω;c1:0.01mf;c2:200pf; c3:0.1mf;c4:50mf;c5:100mf/400v; c6:2mf/~250v;c7:2000pf;d1:12v/0.5w稳压二极管;d2: 3a快恢二极管her308; d3、d6:2a/400v整流桥;q1、q3:npn三极管8050;q2:pnp三极管8550;q4:vdmos 10a/30v;l1:2mh/ 1a高频电感;l2:2mh/ 1a高频电感;ic:uc3852。 uc3852的详细工作原理请参阅texas instruments公司有关资料。要着重指出的是, uc3852是一种专门用来提高输入功率因数的开关电源控制芯片,它的基本原理是在远高于50周的频率下工作, 控制开关管以一个恒定的时间ton导通,导通时电感l2承受全部交流输入电压vin 。在ton结束时, 电感电流,也就是输入电流i in=(vin /l2)×ton ,因此iin与vin成正比。接着,uc3852使开关管关闭, l2向负载端放电,iin呈线性衰减, 当u
整流的作用。 由前面的分析得知,开关管在输入电压过零时要转变其功能,所以必须快速准确检测出输入电压的极性变化进而切换两只开关管的驱动信号。按照这一原理,电压采样与0电位进行比较,于是电压过零检测输出是工频方波,它与的pfc控制芯片输出进行异或运算得到pwm控制信号。此控制信号经分相后得到两路互补的驱动信号来驱动上下两只开关管。这样每当电源极性变化时,异或门调转pfc控制芯片输出信号的高低电平,从而调转了两只开关管的功能。该控制策略的主要波形由图5示出。 2.临界电流模式pfc控制芯片uc3852 临界电流模式pfc控制芯片uc3852是一种性能优良而应用相当便捷的pfc控制芯片。uc3852为8脚芯片,具体的内部结构图如图6所示。其中1脚为电压采样,与内部5v电压基准比较。8脚为内部比较器补偿脚。3脚,4脚分别接电阻和电容来控制开关频率。2脚为电流采样,通过内部比较器-10mv基准来实现临界电流控制的功能。 可以看出uc3852外围电路设计相当简洁,尤其是其不需要输入电压检测而特别适用于图腾boost pfc电路。 3.驱动电路 从图4
能量迅速减小,但占空比瞬时不变,输入能量不变,使得输入功率大于输出功率,中间储能电容电压升高,此时占空比减小以保持dc/dc级输出稳定,最终达到一个新的平衡状态。这样中间储能电容的耐压值需要很高,甚至达到1000v。当负载变重时,情况相反。怎样降低储能电容卜的电压是现在单级功率因数校正研究的热点。 4.3 常用的功率因数校正芯片4.3.1 非连续电流模式pfc芯片ifx(英飞凌) tda4862、tda4863st l6561、l6562fairchield(快捷半导体) fan7527ti uc3852、ucc38050sc sg6561on mc33262、mc34262、mc332614.3.2 连续电流模式pfc芯片ifx tdal6888 (pfc+pwm)、1pcs01(pfc)st l498ifairchield fa4800(pfc+pwm)ti uc3854、ucc3817、ucc3818 5 结语总结和归纳了各种有源功率因数校正技术及电路拓扑,叙述了它们的工作原理,并比较了它们的优缺点。 来源:xiangxueqin
采用UC3852构成的有源高功率因数校正前置调节器电路如图所示,实际上它是一种升压式开关稳压电源电路。
引 言
电力电子装置的大量频繁使用给电网造成了很严重的谐波污染,因此必须引入功率因数校正PFC)电路,使其输入电流谐波满足现有的谐波要求。在小功率应用中,工作于临界连续电流模式下的传统Boost PFC拓扑[1~2],因...
uc3852是一种有源高功率因数集成控制器,外接少许元件就可构成高功率因数校正前置调节器或升压式开关稳压电源。图2-38是uc3852管脚配置图和内部结构框图。管脚功能如下:1脚为误差放大器的反相输入端;2脚为零电流和过电流比较器输入端;3脚是对4脚编程充电电流,还用做参考输出和故障输出;该脚电压调到5v±10%,若出现过流故障,该脚电压被故障比较器约抬高至9v;4脚用做芯片的pwm输入,从该脚至地接有0.1~10nf的电容;5脚为接地。6脚为驱动器输出,峰值驱动电流500ma;7脚为芯片电源电压,导通阀值电压为14.5~17.5v关断阀值电压为10.5~13v,电压典型值为33v;8脚为误差放大器输出和pwm比较器反向输入端,与1脚之间外接反馈补偿网络,由内部结构框图可知。uc3852主要由电流比较器,误差放大器。pwm比较器。逻辑电路,驱动输出及内部电源等组成。uc3852具有零电流开关特性和欠压锁定,峰值电流限制和最大最小开关频率限制等功能,启动电流小于1ma. 来源:bill
图2-39是采用uc3852构成的有源高功率因数校正前置调节器电路,实际上是一种升压式开关稳压电源电路。工作原理如下;交流电压经桥式整流得到直流脉动电压,经r1的电流首先对启动电容c2充电,当c2上的电压充电到芯片启动阀值电压时,uc3852开始工作。通过检测电阻r2的电流转换成电压输入到2脚,零电流检测比较器用-10mv电压作为参考,只要2脚输入电压高于-10mv,比较器触发触发器,使调节器正常工作。过电流保护比较器的参考电压则是-400mv,只要2脚的检测电压高于该参考电压,过电流比较器就会启动并将3脚的电压由5v升至9v,提供保护条件。升压变换器的直流输出电压经r7,r8分压通过1脚输入到误差放大器的反相输入端,与5v的参考电压比较并放大,产生一个误差电输入到pwm比较器的反相输入端,并于4脚的电压比较后,输出pwm脉冲至电流检测逻辑电路,如果输出电压或输入电压升高,vt1导通时间增长,输出脉冲变宽,使输出电压升高。变压器t的初级绕组n1用做升压电感器。该电路的技术指标是:输入电压150~270v,输出直流电压400v±3%,输出功率100w,满载谐波含量小鱼6%,开关工作频率30k
如图是功率mosfet隔离型栅极驱动电路。电路中,输入a和输入b的脉冲信号来自tl494或uc3852等开关电源集成控制器。t1和t2为脉冲变压器,其目的是进行高低压间隔离,同时增强抗噪声能力,使较大功率开关电路能可靠工作。电路的占空比可调范围为0%一45%。功率mosfet的开关特性与栅极驱动能力有关,这里vt3和vt4采用pnp型晶体管,使功率mosfet的栅-源极间蓄积的电荷迅速泄放,从而缩短其通/断延迟时间。 来源:与你同行
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