功率因數(shù)校正控制器UC3854的建模與應(yīng)用
表2UC3854管腳說明
管腳序號(hào) | 管腳符號(hào) | 管腳說明 |
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1 | Gnd | 接地端,器件內(nèi)部電壓均以此電壓為基準(zhǔn) |
2 | PK1MT | 峰值限定端,其閾值電壓為零伏與芯片外電流傳感電阻負(fù)端相連,有可與芯片內(nèi)接基準(zhǔn)電壓的電阻相連,使峰值電流比較器反向端電位補(bǔ)償至零 |
3 | CAOut | 電流誤差放大器的輸出端,對(duì)輸入總線電流進(jìn)行傳感,并向脈寬調(diào)制器發(fā)送電流校正信號(hào)的寬帶運(yùn)放輸出 |
4 | Isense | 電流傳感信號(hào)接至電流放大器反向輸入端,4腳電壓應(yīng)高于-0.5伏(因采用二極管對(duì)地保護(hù)) |
5 | MultOut | 乘法放大器的輸出和電流誤差放大器的正向輸入端 |
6 | IAC | 乘法器前饋交流輸入端,與B端相連,6腳的設(shè)定電壓為6伏,通過外接電阻與整流橋輸出工頻總線相連,并用電阻與芯片內(nèi)基準(zhǔn)相連 |
7 | VAOut | 誤差電壓放大器的輸出電壓,這個(gè)信號(hào)又與乘法器A端相連,但若低于1伏乘法器便無輸出 |
8 | VRMS | 前饋總線電壓有效值端,與跟輸入線電壓有效值正比的電阻相連時(shí),可對(duì)線電壓的變化進(jìn)行補(bǔ)償 |
9 | VREF | 基準(zhǔn)電壓輸出端,可對(duì)周邊電路提供10mA的驅(qū)動(dòng)電流 |
10 | ENA | 允許比較器輸入端,不用時(shí)與+5伏電壓相連 |
11 | VSENSE | 電壓誤差放大器反向輸入端,在芯片外與反饋網(wǎng)絡(luò)相連,或通過分壓網(wǎng)絡(luò)與功率因子較正器輸出相連 |
12 | RSET | 12腳信號(hào)與地接入不同的電阻,用來調(diào)節(jié)振蕩器的輸出和乘法器的最大輸出 |
13 | SS | 軟起動(dòng)端,與誤差電壓放大器同相端相連 |
14 | CT | 接對(duì)地電容器CT,作為振蕩器定時(shí)電容 |
15 | VCC | 正電源閾值為10V~16V |
16 | GTDrv | PWM信號(hào)的圖騰輸出端,外接MOSFET管的柵極,該端電壓箝位在15V |
器,它們的基本結(jié)構(gòu)類似,其差別在于電流誤差放大器對(duì)電流控制電路有特殊要求,其增益和帶寬要大于電壓誤差放大器。因此我們這里只給出電壓誤差放大器的宏模型示意圖,圖2為電壓誤差放大器的原理圖,圖3為其相應(yīng)的宏模型示意圖。
在圖2中,運(yùn)放的正向輸入端連接傳感電壓,反向輸入端連接到基準(zhǔn)電壓,運(yùn)放的輸出經(jīng)過三極管與6.2k的電阻構(gòu)成射極跟隨引出。
在圖3中,RI和CI決定了電壓誤差放大器的輸入阻抗,電壓控制電流源G1以及電容CI決定了電壓誤差放大器的增益帶寬積,通過二極管VD2和VD3以有源功率因數(shù)校正
圖4乘法器宏模型示意圖
圖5振蕩器宏模型示意圖
圖6輸出驅(qū)動(dòng)模塊宏模型示意圖
及電源Uo和UN來實(shí)現(xiàn)對(duì)誤差放大器輸出的箝拉。
評(píng)論