如题,1158763128.doc
芯片用法跟下图的单相Boost PFC一样,只是采用无桥拓扑时,采样电流比较麻烦,我用一个LEM采样输入电流,然后经过一个由两个运放组成的绝对值电路,然后输入到芯片电流采样脚(3脚).
开机时,驱动电路电阻冒烟,然后发现1150芯片也已经烧坏,百思不得其解,而且这已经是我第二次烧芯片.懂的DX来指点指点,看看我的原因出在哪.
IR1150做无桥PFC烧芯片求救.
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@enji2000
我电感采用两个,300w用两个400uH的电感.取样电流我用过两个:一个是采样输入电流,经绝对值电路和反相比例,第二个是分别采样两开关管电流,分别经过一二极管,输出点相同,再经反相比例.两种效果都不好,我感觉可能是运放对电感纹波有失真.不知道有什么高见.
这种采样方法有以下问题:
1、 绝对值电路的速度不够,想采样出线电流的纹波困难.
2、反向比例引入了相移,反馈环路无法按照常规设计.
采用1150 就需要利用他峰值电流采样的功能.也就是只需要MOSFET电流信号而不需要电感电流信号来实现电流采样.
在无桥拓扑中使用2个电流互感器或者带有中心抽头的电流互感器采样MOSFET电流 组合到采样电阻上实现电流采样.
无桥控制的最关键的电流采样就解决了.
但是由此引起的问题是:峰值电流采样的抗干扰能力较差.在无桥拓扑中会比较明显.但是经过调解应该是可以达到很好效果的.
还有一种使用二极管的电流导向采样法.损耗大.没实用价值.
1、 绝对值电路的速度不够,想采样出线电流的纹波困难.
2、反向比例引入了相移,反馈环路无法按照常规设计.
采用1150 就需要利用他峰值电流采样的功能.也就是只需要MOSFET电流信号而不需要电感电流信号来实现电流采样.
在无桥拓扑中使用2个电流互感器或者带有中心抽头的电流互感器采样MOSFET电流 组合到采样电阻上实现电流采样.
无桥控制的最关键的电流采样就解决了.
但是由此引起的问题是:峰值电流采样的抗干扰能力较差.在无桥拓扑中会比较明显.但是经过调解应该是可以达到很好效果的.
还有一种使用二极管的电流导向采样法.损耗大.没实用价值.
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@jurda
这种采样方法有以下问题:1、绝对值电路的速度不够,想采样出线电流的纹波困难.2、反向比例引入了相移,反馈环路无法按照常规设计.采用1150就需要利用他峰值电流采样的功能.也就是只需要MOSFET电流信号而不需要电感电流信号来实现电流采样.在无桥拓扑中使用2个电流互感器或者带有中心抽头的电流互感器采样MOSFET电流组合到采样电阻上实现电流采样.无桥控制的最关键的电流采样就解决了.但是由此引起的问题是:峰值电流采样的抗干扰能力较差.在无桥拓扑中会比较明显.但是经过调解应该是可以达到很好效果的.还有一种使用二极管的电流导向采样法.损耗大.没实用价值.
jurda兄,我想两个电流互感器是可以做到采样电流的,但是怎么把两个不同的电流组合在一起呢,应该只能分别经过一个二极管来组合啊,因为在输入交流正半周时,一个管子开关工作,另一个管子则一直处于续流状态的,而且电流与管子电流方向是相反的.你这个组合能说明确点吗?
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@enji2000
1159365063.doc
这种方法是IR提出的采样方法.实际中是可以使用的.但是在原理分析上这种方法并不是采样了开关管的实际电流波形.
仔细研究电流互感器的原理可发现,不能将电流互感器当成电流成比例的理想变压器.电流互感器是因为初级电流引起的磁通导致了副边有电流,需要考虑到磁通变化的实际方向.这样的话,IR提出的这种方法会将反向流过体二极管的MOSFET电流也检测出来.
不过巧妙的是这种电流即使叠加到了最终的电流检测结果上,并不会改变电流的峰值.所以1150依然可以使用这种方法工作.
一种中心抽头的电流互感器在L4981的应用文档中提出来,这种结构的电流互感器可以解决无桥采样的问题.
你可以去ST的网站DOWN下来L4981做无桥的方法.里面有详细说明.
仔细研究电流互感器的原理可发现,不能将电流互感器当成电流成比例的理想变压器.电流互感器是因为初级电流引起的磁通导致了副边有电流,需要考虑到磁通变化的实际方向.这样的话,IR提出的这种方法会将反向流过体二极管的MOSFET电流也检测出来.
不过巧妙的是这种电流即使叠加到了最终的电流检测结果上,并不会改变电流的峰值.所以1150依然可以使用这种方法工作.
一种中心抽头的电流互感器在L4981的应用文档中提出来,这种结构的电流互感器可以解决无桥采样的问题.
你可以去ST的网站DOWN下来L4981做无桥的方法.里面有详细说明.
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@jurda
这种方法是IR提出的采样方法.实际中是可以使用的.但是在原理分析上这种方法并不是采样了开关管的实际电流波形.仔细研究电流互感器的原理可发现,不能将电流互感器当成电流成比例的理想变压器.电流互感器是因为初级电流引起的磁通导致了副边有电流,需要考虑到磁通变化的实际方向.这样的话,IR提出的这种方法会将反向流过体二极管的MOSFET电流也检测出来.不过巧妙的是这种电流即使叠加到了最终的电流检测结果上,并不会改变电流的峰值.所以1150依然可以使用这种方法工作.一种中心抽头的电流互感器在L4981的应用文档中提出来,这种结构的电流互感器可以解决无桥采样的问题.你可以去ST的网站DOWN下来L4981做无桥的方法.里面有详细说明.
多谢,我看看去.
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@aileen888
接触了一些关于bridgelessPFC,感觉确实对提高效率有很大优势,我想问各位高手得问题是:由传统PFC改进到无桥后效率确实提高了,但是有两个致命得缺点1.在过EMI时很困难,会不会因为要过EMI(对EMI改进)而使增加的效率被拉下来,从而得不偿失呢?2.控制比较复杂,电路的可靠性降低 基于这两个方面,我一直对这个技术的先进性很犹豫,而且目前很没有那家公司真正导入产品,主要原因还是EMI的问题.
一篇台达关于无桥PFC的文章供大家分享 959801179318168.pdf
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