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ML4841图片预览
型号: ML4841
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内容描述: 变量前馈PFC / PWM控制器组合 [Variable Feedforward PFC/PWM Controller Combo]
分类和应用: 功率因数校正控制器
文件页数/大小: 15 页 / 285 K
品牌: MICRO-LINEAR [ MICRO LINEAR CORPORATION ]
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ML4841
功能说明
(续)
的电压和电流误差放大器,以及它们的
相应的返回点。电流回路补偿
返回到V
REF
以产生一个软起动的特性
在PFC :作为基准电压从零出现
伏,它创建于IEAO有区别的电压
防止PFC立即从苛刻的全面责任
周期上的升压转换器。
有补偿时的两大担忧
电压环误差放大器;稳定性和瞬态
反应。优化瞬态互动
响应性和稳定性要求误差放大器器的
开环交越频率应为1/2的
行频或23Hz的是47Hz线(最低
预计国际电源频率) 。增益与
所述ML4841的电压误差放大器的输入电压有一个
特殊形状的非线性,使得稳态下
操作条件下,错误的跨导
放大器是在一个局部最小值。快速扰动
线路或负载条件下会导致输入到电压
误差放大器(Ⅴ
FB
),以从它的2.5V偏离(标称)
值。如果发生这种情况,则电压的跨导
误差放大器将显著增加,如图中
典型性能特征。这增加了
增益带宽上的电压循环的产物,从而产生一
更快速的电压环路响应于这样
扰动比将发生与传统的线性
增益特性。
电流放大器的补偿器是相似的的
电压误差放大器ER除的选择
分频点。的交叉频率
电流放大器应至少为10倍的
电压放大器,以防止相互影响的电压
循环。它也应限制到小于1 /第六那的
开关频率,例如16.7kHz为100kHz的开关
频率。
对补偿电流和更多的信息
电压控制回路,见应用笔记33和34 。
应用笔记16还包含有价值的信息
这个类的PFC的设计。
振荡器(R
T
/C
T
)
振荡器的频率由R的值确定
T
和C
T
,它确定斜坡和关断时间的
振荡器的输出时钟:
f
OSC
=
t
坡道
+
t
放电
1
振荡器的放电时间可以被确定
使用:
t
放电
=
2.5V
×
C
T
=
490
×
C
T
5.1
mA
死区时间是如此之小(T
坡道
>>吨
死区时间
)该
工作频率通常可以近似表示为:
f
OSC
=
1
t
坡道
(4)
(5)
例如:
在数据表中显示的应用电路,用
在运行振荡器:
f
OSC
=
200kHz
=
1
t
坡道
t
坡道
=
0.51
×
R
T
×
C
T
=
5
×
10
6
解决的R
T
乘C
T
产率1× 10
-5
。选择标准
组件值,C
T
= 390pF ,且R
T
= 24.9kΩ.
RAMP 1
该引脚上的斜坡电压作为参考
其中PFC的电流误差放大器的输出是比较
为了设定的PFC开关的占空比。外部
斜坡电压从类似于一个RC网络衍生
振荡器的。该PWM的振荡器发送一个同步
脉冲每隔一个周期复位这个斜坡。
斜坡电压应限制在不大于所述多
电流误差放大器的输出高电压( 6V) 。该
定时电阻值应该被选择为使得所述
在重置之前过去的这点电容无法充电。
为了确保PFC环路的传递的线性
功能,提高抗噪声能力,充电
电阻应该连接到13.5V V
CC
而不是
在7.5V的参考。这将保持充电电压
横跨在充电的“线性”区域的定时帽
曲线。
在元件选择类似于RC振荡器
元件选择。
f
OSC
=
1
t
收费
+
t
放电
(6)
(2)
振荡器的斜坡充电时间是从衍生
下面的等式:
RAMP 1的充电时间是从下面得到的
公式:
t
坡道
V
1.25
=
C
T
×
R
T
×
In
REF
V
REF
3.75
(3)
t
收费
=
2
f
OSC
(7)
在V
REF
= 7.5V:
t
坡道
=
C
T
×
R
T
×
0.51
V
斜坡谷
t
收费
=
C
T
×
R
T
×
In
CC
V
CC
斜峰
(8)
9