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NCP1601型功率因數校正控制器的原理及應用

作者: 時(shí)間:2006-02-22 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
摘要:可工作在不連續信號模式(DCM)和臨界傳導模式(CRM)二種工作模式下。文中介紹的結構和特點(diǎn),詳細敘述其工作并給出一種典型電路。

關(guān)鍵詞: DCM/CRM 集成電路

1 概述

安森美半導體公司推出的(PFC)能不連續傳導模式(DCM)和臨界傳導模式(CRM或BCM)下工作,它兼有二種工作模式的優(yōu)點(diǎn)。因固定頻率DCM可限制最高開(kāi)關(guān)頻率,從而限制污染系統環(huán)境的傳導輻射和EMI噪聲。而不定頻率CRM則可限制升壓MOSFET、二極管和電感器的最大電流,以降低成本,提高電路的可靠性。NCP1601結合DCM與CRM的優(yōu)點(diǎn)及高安全性保護特征,適合于電子鎮流器,AC適配器、TV與臨視器等中低功率電源PFC預調節器。

可在DCM和CRM下工作是NCP1601的主要創(chuàng )新點(diǎn)。NCP1601的其他特點(diǎn)如下:

在電壓工作模式下能提供簡(jiǎn)單的電壓模式反饋;

啟動(dòng)電流(典型值為17μA)和關(guān)閉電流(典型值為24μA)低;

DCM開(kāi)關(guān)頻率可編程;

可同步模式工作(OSC腳可以接收外部數字信號);

具有保護(OVO)功能,其門(mén)限電平是PFC級輸出電壓正常值的107%;

通過(guò)其欠保護(UVP)功能可在輸出電壓降至正常調節電平的92%以下時(shí),自動(dòng)關(guān)閉;

具有可編程過(guò)電流保護(OCP);

過(guò)熱關(guān)閉(OTSD)功能可在結溫超過(guò)140℃時(shí)截止IC并當結溫降至95℃以下時(shí)使器件恢復工作;

滿(mǎn)足IEC1000-3-2標準規定的輸入電流諧波限制要求。

MCP1601有NCP1601A和NCP1601B二種型號,二者的Vcc欠壓鎖定(UVLO)滯后電壓不同。NCP1601A的UVLO帶4.75V的滯后,而NCP1601B的UVLO滯后則是1.5V。

2 基本結構及引腳排列

NCP1601采用8引腳PDIP和8引腳SO封裝(結溫范圍為-40℃~+125℃),引腳排列如圖1所示。

各引腳的功能如下:

腳1(FB):反饋/關(guān)閉腳。該腳可接收正比于PFC電路輸出電壓的反饋電流IFH。IFB大地內部參考電流Iref(典型值是200μA)的107%時(shí),OVP被激活,腳Drv上的驅動(dòng)輸出截止;而當IFB0.08Iref時(shí),器件進(jìn)入低功耗關(guān)閉模式。

圖2

腳2(Vcontrol):控制端。該腳上電壓用于直接控制輸入阻抗和電路功率因素。該腳外部電容器限制電壓Vcontrol的帶寬。為獲得功率因數校正,控制電壓的帶寬應低于20Hz。該腳外部電容Control的典型值是0.1μF。

腳3(Ramp):連接在該腳外部的電容器Cramp可用于設置斜坡信號,該電容器直接影響PFC電路的輸入阻抗和最大輸入功率。

腳4(CS):電流感測腳。該腳可提供一個(gè)用于OCP和零電流檢測(ZCD)的電流Is,該Is取決于升壓電感電流和該腳上的失調電壓。當Is>200μA時(shí),執行OCP,IC驅動(dòng)輸出截止;當Is14μA時(shí),執行OCP,IC驅動(dòng)輸出截止;當Is14μA時(shí),電路檢測零電流。

腳5(Osc):振蕩/同步端。在振蕩模式,該腳外部連接一個(gè)電容器Cosc,可設置DCM的振蕩器頻率。在同步模式,該腳接外部驅動(dòng)信號。在進(jìn)行DCM操作時(shí),驅動(dòng)輸出正沿被同步到外部的負沿上。在開(kāi)關(guān)周期結束時(shí),如果電感電流不是零,輸出驅動(dòng)將不允許導通而禁止連續傳導模式(CCM)工作,以使其工作在CRM模式。

腳6(GND):IC地。

腳7(Drv):用于外部MOSFET的驅動(dòng)輸出。

腳8(Vcc):電源電壓,工作范圍為9~18V。NCP1601A的啟動(dòng)門(mén)限是13.75V,而NCP1601B的啟動(dòng)門(mén)限是10.5V,二種器件的關(guān)閉門(mén)限Voc(off)均為9V。

3 NCP1601的DCM和CRM工作

PFC升壓變換器的電感電流導通方式可分為3種類(lèi)型,即連續導電模式(CCM)、不連續導電模式(DCM2)和臨界電模式(CRM或BCM-Boundary Conduction Mode)。其中CCM適用于300~3000W較大功率的PFC,該電路的結構比較復雜;而DCM和CRM則適用于75~300W的中低功率PFC,其電路結構相對比較簡(jiǎn)單。

CCM工作除了AC正弦電壓跨零外,在任何時(shí)刻,升壓電感電流都不為零。這種固定頻率平均電流模式CCM控制方案的開(kāi)關(guān)周期保持不變,但占空比是變化的。NCP1601的內部結構及外部元件連接如圖2所示。

CRM的特別是開(kāi)關(guān)頻率變化,且在正弦電壓過(guò)零時(shí)頻率最高,在正弦電壓峰值處的開(kāi)關(guān)頻率最低。一旦升壓電感器中的電流除為零,新的開(kāi)關(guān)周期便接著(zhù)開(kāi)始而不存在電流死區。CRM的缺點(diǎn)是在正弦波過(guò)零附過(guò)的開(kāi)關(guān)頻率相當高,EMI比較嚴重。這使是可限制最大電流應力并可以用小尺寸和廉價(jià)的MOSFET升壓二極管和升壓電感器。

DCM的特點(diǎn)是開(kāi)關(guān)頻率固定,且在二個(gè)開(kāi)關(guān)周期之間的電感電流存在死區。其主要優(yōu)點(diǎn)是能夠限制最大開(kāi)關(guān)頻率,使前端EMI濾波器設計簡(jiǎn)單化。但是,在同樣的平均輸入電流下,DCM需要較高的峰值電感電流,因而需要選用放大的功率器件。

創(chuàng )新的NCP1601B型PFC控制器可在CRM和DCM二種模式下工作,并且不會(huì )引起功率因數退化,其電流波形如圖3所示。

圖4

4 典型電路及測試數據

基于NCP1601B的130W PFC升壓預調節器電路如圖4所示。該PFC升壓變換器的AC輸入電壓可從90Vac到260Vac。在230Vac的輸入電壓下,其輸出電壓Vout=391V,功率因數(PF)為0.973,總電流諧波失真THD=9%,效率η=96.4%。在輸入Vin=90~180Vac時(shí),PF≥0.99,THD≤6%,可達到超低THD水平。表1所列是90~250Vac輸入電壓下的測試結果。

表1 測試數據

Vin(Vca)Pin(W)Vout(V)Iout(mA)PFTHD(%)η(%)
90143.43274000.998491.2
110161.13734000.997692.6
130160.53784000.996694.2
150160.93824000.993795.0
180161.63864000.990695.5
190161.73874000.986895.7
210162.03894000.980896.0
230162.23914000.973996.4
250162.83934000.9291696.6

5 結束語(yǔ)

NCP1601可在CRM和DCM下工作并具有二種模式的優(yōu)點(diǎn)。它在A(yíng)C線(xiàn)路輸入電壓過(guò)零附近采用DCM控制方案,此時(shí)由于對開(kāi)關(guān)頻率進(jìn)行了限制,因此易地解決EMI問(wèn)題。而在正弦波峰值附近,為避免較大的峰值電感電流,電路則采用CRM控制方法,這樣可以使用較小的電感器、MOSFET和升壓二極管,從而不僅降低了成本,而且提高了系統的可靠性。NCP1601在DCM和CRM下工作并不會(huì )起功率因數下降,因而是一種創(chuàng )新的控制方案。

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