开关电源-PFC驱动电路的工作原理

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了开关电源-PFC驱动电路的工作原理。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

PFC驱动电路的工作原理

由于PFC的控制地和MOS管组成的双向开关的源极不共地,因此需要解决开关管浮地驱动问题。
开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图2 驱动电路图
电路图说明:

  1. PFCPWM是DSP的PWM信号;
  2. VCC_4V和AGND是DSP侧的电源和控制地;Vccp_14V和AGND_DRV是MOS管驱动的电源和控制地;
  3. PFCDRVA和PFCDRVB分别是2个开关管的栅极驱动信号;
  4. U302为隔离光藕,U303是集成驱动芯片。
    工作原理
    1.1驱动电路基本工作原理
    其工作原理大致如下:DSP发出PWM驱动控制信号;驱动信号通过后级推挽等放大电路驱动隔离光藕实现驱动信号的隔离传输功能(隔离光耦将弱信号的控制地和强抖动电平的驱动地隔离,同时也利用光传输对前级驱动的电噪声进行屏蔽和抑制)。由于隔离光耦的输出电流有一定限制,无法直接驱动MOS管,故需通过驱动芯片将其输出电平信号进行整形和电平转化,最后驱动MOS管。
    1.2隔离光藕和驱动芯片的选择
    隔离光耦是整个驱动电路的关键器件,其选型需综合考虑最大工作隔离电压、开关速度、CMTI、传输延迟、最大开关频率、成本等指标。另外关于隔离光藕的带宽指标如何选择,其对于相位裕量的影响有多大,目前还不是十分清楚,还有待后续进一步研究。
    同时,驱动芯片逻辑的选择也直接取决于电路光藕的选择。以图2中的电路为例,由于H7413Z PFC的开关频率为70KHz,故需选用高速光藕。图2中所选用的逻辑光藕U302的输入输出信号为反逻辑,其输入输出波形示意如图3所示(以PS9317为例)。后级的驱动芯片U303也需选用反逻辑的芯片与之匹配,其输入输出逻辑如图3所示(以UCC27423为例)。
    开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图3 PS9317输入输出波形
1.3 PWM信号的放大和电平转换
由于DSP的PWM信号幅值和输出电流均有限,无法直接驱动隔离光耦的原边LED,因此需使用电平转换和放大电路,提升驱动能力。并且还需根据所用隔离光耦的VF特性差异,设计不同的前级电路:
(1) 对于逻辑门光耦,其LED的VF离散性较小(例如HCNW2211为0.32V,见图5).
开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图5 HCNW2211的VF分布范围
(2) 对于栅极驱动光耦,由于部分厂家LED的VF离散性较大(例如Renesas PS9552L3为0.45 V,见图7),如果直接用图6的推挽放大,当VF分别取到上下限时,I­F很难设计在7-16mA之间(图8)。H941AZ设计之初为解决HCNW2211的独家问题,拟采用驱动光耦(39100114),同时为满足I­F的要求,因此设计反逻辑+推挽输出做为前级电路。
开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图7 PS9552L3的VF分布范围
开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图8 PS9552L3和FOD3120的IF推荐范围
随着光耦技术的发展,业内还出现一种IPM接口驱动光耦,如39100151(ACPL-P480和TLP715)。它们具有更小的封装(如Stretched SO-6),价格也合理,而VF离散性较小(约0.2V)。
1.4光耦输出整形和放大
通常,隔离光耦的输出电流有一定限制。例如逻辑门光耦HCNW2211的IO小于25mA,即便是栅极驱动光耦FOD3120,其最大输出电流也只有2.5A,无法同时驱动2个SPW47N60C3。因此,光耦输出还需要再加一级放大电路。在调试过程中发现,采用三极管推挽放大,由于强共模干扰的存在,会引起驱动Vgs的高、低电平并不是平直波形,特别是低电平存在杂乱的波动(图9)。如果波动超过开关管的Vgs(th),可能造成误开通。若改用共地驱动芯片,一方面对光耦的输出进行整形,提高栅极驱动Vgs电平的平整度(图10);另一方面利用驱动芯片输入级逻辑电平的滞环,进一步增强对光耦输出干扰信号的抑制能力。此外,驱动芯片一般采用FET图腾柱输出,其开关速度较推挽三极管更快,有利于减小开关损耗。
开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图9 采用推挽三极管输出的Vgs
开关电源-PFC驱动电路的工作原理

图10 采用驱动芯片输出的Vgs
1.5其他附属电路的工作原理
在图2中,由于隔离光藕U302与驱动芯片U303对供电电源的要求不同,为简化设计,我们通过稳压管D308将14V转化为5.1V给隔离光藕U301供电。D302是驱动芯片的负压钳位二极管;在驱动回路,利用稳压管和电容并联(如D301,C304)形成负压,提高驱动脉冲零电平的抗干扰能力;C301是H7413Z中为防止驱动芯片ENB脚受到干扰导致误关断而增加的,可以根据实际调试情况是否去除。另一种方法可以是,在ENB脚与VDD之间外加大于10Kohm的上拉电阻。
参考原文:《PFC驱动电路的工作原理》文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-502692.html

到了这里,关于开关电源-PFC驱动电路的工作原理的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 开关电源电路主要元器件基础知识详解

    在学习电子电路过程中,电源我们无法绕开的一个重要部分,很多时候,故障就出现在电源部分,特别是开关电源。开关电源电路主要是由熔断器、热敏电阻器、互感滤波器、桥式整流电路、滤波电容器、开关振荡集成电路、开关变压器、光耦合器、三 端稳压器等构成的。为

    2024年02月21日
    浏览(42)
  • 【开关电源RC吸收电路matlab simulink仿真】

    近期遇到了需要加吸收电路的需求,但是查阅网上资料全都是根据经验公式求得,并没有给出吸收完后的效果预测,因此自己动手做个方法。 由于变压器漏感和整流二极管电容的存在整流二极管两端电压会产生过冲,如果电路或变压器设计的不好过冲甚至能达到两倍,迫使你

    2024年02月08日
    浏览(47)
  • 硬件基础:带缓启动MOS管电源开关电路

    电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。 本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带缓开启功能,非常经典。 一 、电路说明 电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,如下框图

    2024年02月07日
    浏览(40)
  • 【毕设】基于单片机的开关电源设计(源码+电路图+全套资料+说明文档)

    本内容是基于单片机的开关电源设计 包含: 1 设计源码 2 电路图 3 配套程序 4 全套说明资料 (私聊获取资料) 选用STM32F407单片机作为控制芯片,前段整流部分使用直流电源给入,主控电路输出PWM波信号,即稳定的电压值,经增强驱动力后,再经BUCK电路输出需要的电压电流值

    2024年01月21日
    浏览(51)
  • 五分钟讲透开关电源buck降压基本原理

    我们使用buck开关电源简化之后的原理图来讲解它的基本原理。buck降压电路的本质就是通过不停的开关来达到降压的目的,所以叫它开关电源。 它的输入是12v的直流电,然后我们给它不停的开关,波形就变成矩形方波。如果是有一半时间闭合,一半时间断开,则它最后可以输

    2024年02月05日
    浏览(71)
  • 开关电源次级回路采用LM358恒流恒压电路原理

    变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波电路,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正 常工作,以保证电路的安全。 U2、ICIB、R6、R7、VD4、R10、U1组成电压控制环路。U2(TL431)是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的

    2024年02月15日
    浏览(39)
  • LM2596/LM2596S多路降压稳压DC-DC开关电源芯片详解(第二部分:电路设计)(12V转5V、12V转3.3V、任意电压转任意电压)

    目录 一、固定电压(3.3/5/12V)模块设计实例 1.设计条件:VOUT=5V,VIN(MAX)=12V,ILOAD(MAX)=3A 2.设计步骤: (1)电感的选择(L1) (2)输出电容的选择(COUT) (3)吸纳二极管的选择(D1) (4)输入电容的选择(CIN) (5)100nf电容(C1、C2) 二、可调电压(ADJ)模块设计实例 1

    2024年03月16日
    浏览(55)
  • 开关电源基础02:基本开关电源拓扑(1)-BUCK拓扑

    我们前面说了,海森堡和泡利到了哥本哈根跟着玻尔混,在哥本哈根海森堡感到了一种竞争的气氛:他在德国少年得志,是出了名的天才,现在突然发现身边的每一个人都毫不逊色。当然,哥本哈根的自由精神和学术氛围在全欧洲都是无与伦比的,而这一切都和尼尔斯.玻尔这

    2024年02月13日
    浏览(40)
  • 开关电源测试项目大解密:如何成为合格的开关电源

    开关电源作为重要的电源供应器,在其研发生产过程中对质量的把控是非常严格的。为了保证开关电源的质量和性能,开关电源测试贯穿研发、生产的始终。那么一个合格的开关电源需要经过哪些测试呢? 一、常规功能测试 1. 过压保护 2. 短路保护 3. 过流保护 4. 过功率保护

    2024年03月22日
    浏览(45)
  • DC/DC开关电源学习笔记(一)开关电源技术概述

    开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电

    2024年02月11日
    浏览(45)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包