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时间:2020-11-24
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1、PFC電路使用UC3854的計算UC3854简介图1为UC3854的内部结构框图:图1.UC3854的内部原理框图它包含了采用平均电流型功率因子校正控制全部必需的功能的单片集成电路,主要由电压放大器、模拟乘法器、电流放大器和定频率脉宽调制器组成。此外还包括有与功率MOSFET兼容的栅极驱动器、7.5V电压基准、总线预测器、加载赋能比较器、欠压检测和过流比较器。UC3854因采用平均电流型方式实现定频电流控制,故稳定性高、失真小,且无需对电流作斜率补偿就能够精确维持总线输入电流正弦化。UC3854可在输入线电压75-275V,工频50-400Hz的范围内使用。
2、为了减少偏置电路的功耗,UC3854还具有启动电流低的特点。该器件采用16脚DIP封装,也有表面封装的产品。管脚功能介绍下面分别介绍器件的管脚功能:管脚1(GND)为接地脚,器件内部所有的电压都以该电压为基准参考。V和V应采用0.1F或更大的陶瓷电容直接旁路到该点。定时电容的放电电流也应该回到该点,故从振荡器定时电容到“地”的引线必须尽可能的短。管脚2(PKlim)为峰值限定脚。其值为0.0V,使用时将它连接到电流传感电阻的负端,同时再用电阻和内基准相连,将负电流传感信号补偿到“地”电位。管脚3(Vcea)是电流放大器的输出端,是对输入总线电流进行传感,并且
3、向脉宽调制器(PWM)发送电流校正信号的宽带运算放大器的输出。当需PWM输出D=0的调宽脉冲时,该脚的输出摆幅可接近为零。管脚4(Isense)为电流传感负端,它是电流放大器的负输入端。由于其输入埠对地采用了二极管保护,因此在实际应用时该埠的电位应确保高于-0.5V管脚5(Multout)为乘法器输出和电流传感正端。应该注意的是该管脚的电位也不能低于-0.5V。因为乘法器输出的是电流,该埠的输入阻抗很高,因此电流放大器可作为差分放大器配制来抑制接地噪声。管脚6(Iac)为交流电流输入端。该端口的标准电压是6V,所以,除了需要用电阻将管脚6经过整流的工频总线相
4、连外,还应采用电阻将该埠与内基准连起来。一般后者的数值应是前者的四分之一,这样线电流的交调失真将最小。管脚7(Vvea)为电压放大器的输出。该端口是作输出电压调整用的电压放大器的输出,为了防止输出过冲,内部限定在约5.8V。当连接在该输出端的电压低于1V时,将会抑制乘法器的输出。管脚8(Vff)为总线电压有效值端。当该端口和跟输入线电压有效值正比的电压相接时,则可以对线电压的变化作出补偿。为了控制良好起见,该端口的电压应该限制在1.5V到3.5V之间。管脚9(Vref)是基准电压输出端。内部基准电压可在该端口的输出精确的7.5V基准电压和10mA电流。当器件
5、的Vcc端(管脚15)或ENA端(管脚10)为低电平时,基准电压将维持在0V。为了提高电路的稳定性,一般应该用一只0.1F的电容将管脚9连接到“地”。管脚10(ENA)为确认端。该端口是一逻辑输入端口,当其处于高电平(大于2.5V)时,PWM输出、内部基准和振荡器将被确认。该埠还能释放软启动位,使软启埠的电位升高。确认段可作为某种故障状态下关闭电路的一种手段,也可以作开机时提供附加延迟的方法之用。该埠如不使用,要把通过22kΩ的限流电阻和Vcc相连。该管脚一般不被用作PWM输出的高速关断。管脚11(Vsense)为电压传感器端。该端口是电压放大器的负输入端,
6、一般和反馈网络相接或通过分压网络与功率因子校正变换主回路的输出相连。管脚12(Rset)调节振荡电流和乘法器的输出设定端。埠和地之间可以通过接不同的电阻来调节振荡器的充电电流和乘法器的最大输出。乘法器的输出电流不会超过3.75V除以所接的电阻值。管脚13(SS)为软启动端。当器件因某些原因或Vcc太低而无法正常工作时,该管脚维持地电位;Vcc和器件正常情况下,该埠将被内部14A的电流源充电到8V以上。如果电位低于9脚,则起电压放大器的基准输入的作用。随着端口电压的缓慢上升,PWM的占空比逐渐增大,故障情况下软启动电容将快速放电,促使PWM无法输出。管脚14(
7、CT)为振荡器定时电容端。该埠和地之间接入一电容,则可以设定PWM的振荡频率。一般振荡频率可按下式计算:管脚15(Vcc)为正电源端。正常情况,Vcc至少应为能提供20mA电流,端电压不小于17V的正电源。同时,Vcc通过旁路接地来吸收电源中由于MOSFET的门电容引起的尖刺电流。管脚16(GTDRV)为外接功率MOSFET栅极驱动信号输出端。该端口是PWM信号图腾柱输出端口,外接15齐纳二极管的话,器件可在Vcc高达35V的状态下正常工作。为防止外接功率MOSFET的栅极阻抗与该埠内部输出驱动器相互作用,造成输出信号的过冲,端口与MOSFET栅极间应该串接
8、不小于5Ω的电阻。元器件的选择现在对系统中的元器件进
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