的分析和技术应用

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ICE2PCS01 工作原理分析与设计黄晓康 :1.传统的 CCM PFC 结构电路上图为传统的 CCM PFC 结构电路,在传统的 PFC 电路存在两个控制环。一个是电压环,它被用来调整输出电压;此外一个是电流环,它被用来控制输入电流。输出电压电压与基准电压比较经误差放大器的输出 Verr,Verr 决定了输入电流 Iin 的幅值大小。Verr 乘以正弦波参考信号|Vin|得到正弦输入电流参考信号 Iset。再与检测到的电感平均电流比较产生 PWM 控制信号。在传统的 CCM PFC 中,|Vin|是必不可少的,它用于产生电流控制环中的正弦波输入电压。更具体结构如下:2.为了简化控制,省掉乘法器。如图英飞凌推出了新的控制方式芯片;ICE2PCS01 其经典电路如下;3.ICE2PCS01 控制原理下图为 ICE2PCS01 的内部结构图如上图,该芯片的基本原理如下所述。假设电压环正处在工作状态,输出电压保持恒定,则一个 CCM 升压型 PFC 控制系统的 MOSFET 关断占空比 Doff 可以由下面的公式得到:Doff=Vin/Vout从上面的公式可知,Doff 正比于 Vin,它反映了输入电压波形。运用这个,ICE2PCS01 的电压环模块产生一个斜率随 Doff 变化的锯齿波与电流环的低频平均电流 ave(IIN)比较,来调整 PWM。 (电流环的目的在于调整电感电流的平均值,使得它正比于关断占空比 DOFF,从而正比于输入电压 VIN。)这个关系式可以通过前边沿调制方式实现,如下图右图中虚线是 P1 的波形。实线是 P2 的波形。2. 增强动态响应图 53. 软启动图 6该 IC 具有高效的软启动功能,如图 7 所示,该功能可以控制启动电流,使其输入电流幅度连续而渐进地上升到较高的值,直至输出电压达成额定电压的 80%,然后进入正常的控制模式。这一启动过程中的电流波形如图 8 所示。相对于一般的的软启动系统,该系统仅控占空比,输入电流保持正弦,不激活峰值电流限幅。因此升压二极管不会受到因高占空比而形成的大电流的冲击。这个高的浪涌电流将会危及升压二极管,特别对碳化硅升压二极管,由于相对硅二极管来说,碳化硅二极管的峰值电流能力更小。图 7图 8(1)开环保护(OLP)/输入欠压保护开环意味着反馈环被断开,没有反馈信号进入 IC。在这种情况下,假如没有保护措施,内部的控制电压将会被调节到最大值,IC 将提高占空比以传送最大功率。在这种故障情况下,输出电压仅仅取决于输出电流。在负载较小的情况下,将会产生很高的电压过冲,这将危及到后面的用电设备。该 IC 具有开环保护以对输出电压进行监控,如图 9 所示。一旦 VSENSE 电压低于 0.8V,也就是 VOUT 低于额定电压 16%的时候,就意味着进入了开环状态(VSENSE管脚没有连接)或者输入电压小于额定值。在这种情况下,芯片中绝大多数模块将停止工作。该保护功能是通过阈值电压为 0.8V 的比较器 C3 实现的。图 10 是在高交流电源输入电压和小负载情况下的测试波形。如图所示,一旦出现开环故障,MOSFET 门开关立即停止工作,输出电压没有过冲。如图所示,一旦出现开环故障,MOSFET 门开关立即停止工作,输出电压没有过冲。该保护也可用于在某些情况下关闭 PFC,例如待机模式等。图 92)输出过压保护(OVP)增强动态响应模块也具有输出过压保护功能。一旦 VOUT 超过额定电压 5%,输出过压保护 OVP 功能就被激活,如图 5 所示。通过判断 VSENSE 管脚的电压是否大于参考电压5.25V就可以实现这一功能。VSENSE 电压高于 5.25V 时,IC 会跳过正常的电压环控制而直接控制占空比使其立刻下降到 0。这将导致输入功率下降,从而使得输出电压 VOUT 下降。1000W 外围设计1.电路1.电流检测电阻 1000W,Il_pk=11A Rsense0.68V/Il_pk=0.06 欧姆我们选择 0.05 欧姆。2.为限流 R3=220 欧姆。3.C1 计算(F0=135KHZ,Rfreq=33K)C1 21ms*F0 nf+0.5nf=1.7nF我们选用 1800pf4.R4=33K,C2=1uf,C3=0.1uf;5.工作频率选用 135KHZ,RFREQ 值有下图得到为 33K
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