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PI的VF-CCM变频控制技术

HiperPFS集成度很高,内部有一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器、 栅极驱动器、 超低反向恢复二极管和高压功率MOS,都封装在一起了。并且可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻, 消除与其相关的功率损耗。更厉害的是它采用创新的控制技术,可在整个输出负载、 输入线电压, 甚至是输入线周期内调整开关频率。

这项控制技术能够提高转换器在整个负载范围内的效率, 特别是轻载条件下的效率。 此外,它还能产生宽频扩频效应, 从而大幅降低EMI滤波要求。在轻载条件下实现高效率,对传统的PFC方案来说是一项挑战, 因为固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗, 所以变频控制在轻载时就有很大优势了。

下图是半个工频周期内的频率变化与输入电压的函数关系

下图是半个工频周期内的频率变化与负载的函数关系

HiperPFS-3创新的变频连续导通工作模式(VF-CCM)技术, 可以通过维持较低的平均开关频率来降低开关损耗, 同时还能调节开关频率, 达到抑制EMI的目的, 这正是连续导通模式解决方案所面临的传统挑战。 采用HiperPFS-3器件的系统通常能降低转换器的总XY电容要求以及升压扼流圈和EMI噪声抑制扼流圈的电感, 从而降低整体系统尺寸和成本。 此外, 与使用分立式MOSFET和控制器的设计相比, HiperPFS-3器件能大幅减少元件数和缩小占板面积, 同时简化系统设计并增强可靠性。 创新的变频及连续导通模式控制器, 能够使HiperPFS-3充分发挥出连续导通工作模式的全部优势, 同时只需使用小型、 简单的低成本EMI滤波器。

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fzwwj95
LV.5
2
09-20 15:32

在采用HiperPFS-3的变频连续导通工作模式(VF-CCM)技术时,如何评估其在不同负载和输入条件下的长期稳定性与可靠性?特别是在高温或其他极端环境下,该技术对转换器效率和EMI性能的影响如何?

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小燕纸
LV.4
3
09-21 21:56

这个控制技术优点是能够提高转换器在整个负载范围内的效率,轻载降频降低损耗

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09-22 22:39

第一个图,在90℃时频率最低,为什么?温度由这么大影响

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09-23 08:03
@小燕纸
这个控制技术优点是能够提高转换器在整个负载范围内的效率,轻载降频降低损耗

PI很多电源控制芯片都是这么做的,跳频控制

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09-23 17:23
@fzwwj95
在采用HiperPFS-3的变频连续导通工作模式(VF-CCM)技术时,如何评估其在不同负载和输入条件下的长期稳定性与可靠性?特别是在高温或其他极端环境下,该技术对转换器效率和EMI性能的影响如何?

跳频可以整个负载段的效率,只是在轻载有跳频,和抖频还不一样,主要目的不是解决EMI问题

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denyuiwen
LV.7
7
09-24 18:31

HiperPFS-3具备集成的OTP器件保护功能,也就是过热保护功能。温度降低到36°恢复正常工作

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09-24 19:45

传输曲线的转折一般发生在什么节点

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09-24 20:55

非常不错的设计应用

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htwdb
LV.7
10
09-25 14:22

主要是对电压的大小和频率,通过降低频率来降低损耗

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dy-gNNPxPwR
LV.3
11
09-25 15:03

怎么样计算变频过程中产生的能量损耗

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执年
LV.3
12
09-25 16:39

总结一下,变频技术降低能耗,降低噪声,减少发热,更灵活可靠。

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09-25 17:10
@denyuiwen
HiperPFS-3具备集成的OTP器件保护功能,也就是过热保护功能。温度降低到36°恢复正常工作

是的 过温保护回滞都是有的

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XHH9062
LV.9
14
09-25 20:49

此类方案目前主要应用在哪些方面

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沈夜
LV.7
15
09-25 21:47

HiperPFS-3如何提高轻载条件下的功率因数校正效率?

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dy-mb2U9pBf
LV.8
16
09-26 20:50

变频控制技术能够提高转换器在整个负载范围内的效率, 特别是轻载条件下的效率,还能产生宽频扩频效应, 从而大幅降低EMI滤波要求。

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dy-gNNPxPwR
LV.3
17
09-26 21:23

变频控制过程中信号传输曲线会发生波动么

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09-26 21:36

很强力的技术

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cwm4610
LV.6
19
09-28 14:30

VFCMM,驱动变频电路还是很有效的,还是很经典的电路,值得我们学习推荐使用

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沈夜
LV.7
20
10-28 00:50

HiperPFS-3如何降低轻载条件下的开关损耗?

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fzwwj95
LV.5
21
10-28 09:10
@dy-gNNPxPwR
传输曲线的转折一般发生在什么节点

信号强度变化处、频率变化处、系统参数变化处、放大器的增益、噪声系数等参数的变化也可能影响传输曲线、工作状态变化处

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