第二代功率因数控制器LX1562及其应用(1)——APFC及LX1562芯片.St

时间:2022-11-20 18:56:43 作者:壹号 字数:10736字

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翔奔 Dm a ek si in gg n&第二代功率因数控制器 L 5 2及其应用( ) X16 1 A F P c及 L 6 x 2芯片一

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大多数电子镇流器或开关电源 (Ⅷ))都采 s s

容可以较小 .而在因电子镇流器中比较流行。A F升 P' C压型预调节器简化电路如图 3所示,其核心就是 AF P C控制器。卜 A D - c变换器

用常规的垒挢整流和电容滤波电路获得直流电压。不带功率因数校正 ( F P C)电路的电子镇流器

图3

其它元件主要有小电感量的升压电感器,率开关 MO F T,恢复升压二极功 SE快管和平滑滤波输出电容,所以它的 C1边功能与图 1的 C左 左边功能相当。从电感电流传导模式上分两种类型:续传连导型 ( c c M)和断续 (连续 )传导型 ( C。前者适用于不 D M) 30~40 W较大输出功率的场台,者则适用于 30尤其 0 50后 0W是 10以下较低功率的情况。 0W从开关频率上看 .又有固定频率和变化频率两种类型。 P' AF C升压变换器的类型 .都是控制器I定的。 c决 荧光灯电子镇流电路 A F P C预调节器的电感电流大多选用断续传导模式。图 4示出 A F P C变换器固定频率断续传导

图1

或 S S方框图如图 1 MP。由于用大容量滤波电容直接并接于桥式整流器的输出端,只在交流输入电压高于滤波电容上的电压时,垒桥整流器中的二极管才会导通,并产

生高峰值的充电电流,如图2所示。交流输入电压虽在其图2

峰值附近出现了一点畸变, 但仍大体呈

正弦波形;而交流输入电流却出现异常严重的波形失真,不连续的尖峰脉冲。这种为非正弦波的基波成份很低,各高次谐波分量及总谐波含量 ( H远远超过 I C 5— T D) E 55

2等标准的规定限值,使线路功率因数致只能到 0 5—0 7 . 。为抑制输入交流的波形

畸变,高系统功率因数,提必须采取谐波滤波技术。习惯上人们把谐波滤波称为功率因数校正 ( F。 P' C)

P C分无源和

有源两种类型。无源功 F率因数校正虽然电路简单、本低,效果成但较差。有源功率因数校正效果十分理想,因

r r n ]rn _ _ n r - ]]]图4

此被广为采用。有源功率因数枝正 ( P C AF )实际上是一种 D/D C C变换器,置于桥式整E . Cr IE ' RONI ES GN& A P J, CS D _ I CⅡ 0N A R L 9 8 P I 19

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模式的电流和电压波示。主要由内部电源、差放大器、一象限 )法器、误 (乘电流检

WM比较器、过零电流检测器、电流检测逻辑及驱动级形。其中,控制电压是测 PA F控制器 PC的 P V等单元组成,其框图如图 7示,注意引脚端有引脚符号, Wl l 所

f L P I L●

驱动输出。电感峰值电流框图以外有外接电路。目脚功能如表 1 I。的包络高于交流平均输入电流的 2倍。在两个电感电流开关周期之间,存图5V N E A O UT O UT GND l 咐

三 L 52的主要特征 X16与 1 2年推出的 S 36A第一代 A F控制器 I 9 9 G 51 PC c比较,L 52具有许多十分突出的特点, X16具体表现在以下几个方面:

在一个死区。可变频率断续传导模式电压和电流波形如图 5所示。与固定频率 D M比较,化频率 c变 D M的优点有二:是履 C一行零电流开关 ( c ) z S,在

1设计了内部启动电路。 .当允许独立的升压变换器工作时,以节省外部元件。可 2 .增加了内部电流检测消隐电路,不需像其它同类 AF P C控制器 I C那样,为抑制脉冲前沿峰值而在 4脚 ( - C S )部设置 R外 c低通滤波网络,而降低了成本。从 3误差放大器输出和乘法器输出钳位特征改进了导通 .的过冲特性,限制了最大输入电流。并 4增加了控制电路 .避免了无载条件下的失控现象发 .生。

^ UL N P 一 Tl UT CS

图6

电感电流降到零后开关立即接通,开关损耗较低;二是在两个开关周期之间不

存在死区带,低了峰值电感电流,而降从减小了功率 M S E O F T的损耗。事实上,这类 A F P C升压变换器

…… 此处隐藏2002字 ……

十误差电压 .控

制乘法器输出的幅值,调节峰值电感器电流正比于

负载和线电压变化 .而在变换器从输出端获得一个高度稳定的直流电压。当电子镇流器采用了 A F电 PC路后,由于镇流器的直流电压不随交流市电电压波动可以保证灯功

率不变,输出稳光定 .长了荧光

灯延的使用寿命。囵 图7 f

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