电子说
在电源设计的领域中,功率因数校正(PFC)技术至关重要。今天要详细介绍的L6564是一款工作在过渡模式(TM)下的电流模式PFC控制器,它以其紧凑的设计和出色的性能,在众多应用中展现出独特的优势。
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L6564是L6563S设备的紧凑版本,它将相同的驱动器、参考和控制级集成在一个非常紧凑的10引脚SSOP10封装中。其高度线性的乘法器,搭配特殊的校正电路,有效减少了市电电流的交越失真,从而实现了宽范围市电操作,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。
输出电压通过电压模式误差放大器和精确的内部电压基准(在 $T_{J}=25^{circ}C$ 时精度为1%)进行控制。电压前馈功能($1/V^2$ 校正)优化了环路稳定性,采用专有技术,显著改善了线路瞬态响应,无论是市电电压下降还是浪涌都能有效应对。
此外,该芯片还具备多种保护功能,如过压保护、反馈回路故障保护、欠压保护和电感饱和保护等,确保了系统的可靠性和稳定性。其图腾柱输出级能够提供600 mA的源电流和800 mA的灌电流,适用于高功率MOSFET或IGBT驱动,非常适合高达400 W的开关电源(SMPS)设计,满足EN61000 - 3 - 2和JEITA - MITI标准要求。
| L6564的10个引脚各自承担着重要的功能,对于正确设计和应用该芯片至关重要。 | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,通过电阻分压器将PFC预调节器的输出电压信息输入该引脚,通常具有高阻抗。 | |
| 2 | COMP | 误差放大器的输出,与INV引脚之间连接补偿网络,以实现电压控制环路的稳定性,确保高功率因数和低THD。当该引脚电压低于2.4 V时,门驱动器输出将被禁止,进入突发模式操作。 | |
| 3 | MULT | 乘法器的主要输入,通过电阻分压器连接到整流市电电压,为电流环路提供正弦参考,同时用于获取市电电压的均方根信息。 | |
| 4 | CS | PWM比较器的输入,通过电阻检测MOSFET中的电流,将产生的电压与内部参考进行比较,以确定MOSFET的关断时刻。当电压超过1.7 V时,检测到异常电流,激活安全程序,暂时停止转换器并限制功率元件的应力。 | |
| 5 | VFF | 乘法器的第二个输入,用于实现 $1/V^2$ 功能。需要从该引脚连接一个电容和一个并联电阻到地,完成内部峰值保持电路,获取市电电压的均方根信息。该引脚电压的变化可以补偿控制环路增益对市电电压的依赖性,同时还具备欠压保护功能。 | |
| 6 | PFC_OK | 用于监测PFC预调节器的输出电压,并可用于保护目的。当该引脚电压超过2.5 V时,芯片停止开关操作;当电压低于2.4 V时,芯片重新启动。此外,还可作为远程开关控制输入使用。 | |
| 7 | ZCD | 用于检测升压电感的退磁状态,在过渡模式操作中,负向边沿触发MOSFET的导通。 | |
| 8 | GND | 接地引脚,为芯片的信号部分和门驱动器提供电流回流路径。 | |
| 9 | GD | 门驱动器输出,图腾柱输出级能够以600 mA的峰值源电流和800 mA的峰值灌电流驱动功率MOSFET或IGBT,输出高电平电压钳位在约12 V,以避免过高的栅极电压。 | |
| 10 | VCC | 芯片信号部分和门驱动器的电源电压,通常需要连接一个0.1 μF的旁路电容到地,以提供干净的偏置电压。 |
正常情况下,电压控制环路会将PFC预调节器的输出电压保持在标称值附近。通过PFC_OK引脚和独立的电阻分压器(R3和R4)监测输出电压,当输出电压超过预设值时,PFC_OK引脚电压达到2.5 V,芯片立即停止门驱动活动,直到电压下降到2.4 V以下。在选择分压器电阻时,需要确保两个分压器从输出母线吸收的电流明显高于INV和PFC_OK引脚的偏置电流。
当反馈回路断开,如输出分压器的上电阻(R1)开路时,会导致过压情况。此时,比较器会检测INV引脚的电压,如果电压低于1.66 V且过压保护(OVP)激活,则触发FFP,芯片停止门驱动活动,进入关断状态,静态功耗降低至180 μA以下,并且该状态会被锁存,直到芯片的电源电压 $V_{CC}$ 低于6 V后重新启动。PFC_OK引脚还具有非锁存的芯片禁用功能,当电压低于0.23 V时,芯片关断;电压高于0.27 V时,芯片重启。
PFC预调节器的功率级增益随输入电压的均方根值的平方变化,这会导致整体开环增益的交叉频率 $f_{c}$ 发生变化,给设计带来较大的权衡。电压前馈技术可以补偿这种增益变化,通过获取与输入电压均方根值成比例的电压,经过平方/除法电路处理后提供给乘法器,生成内部电流控制环路的电流参考。
在L6564中,通过 $V{FF}$ 引脚连接的电容 $C{FF}$ 和电阻 $R{FF}$ 完成内部峰值保持电路,提供与整流正弦波峰值相等的直流电压。当市电电压突然上升时,$C{FF}$ 通过内部二极管的低阻抗快速充电;当市电电压下降时,内部“市电下降”检测器启用低阻抗开关,快速放电 $C{FF}$,避免长时间的稳定时间。同时,需要注意选择合适的时间常数 $R{FF} cdot C{FF}$,以确保在稳态下 $C{FF}$ 上的两倍市电频率纹波低于最小线电压下降检测阈值,避免 $V_{FF}$ 快速放电功能的误激活。
L6564配备了特殊的THD优化电路,用于减少交流输入电流在市电电压过零点附近的导通死区角(交越失真),从而显著降低电流的总谐波失真。该电路通过在市电电压过零点附近人为增加功率开关的导通时间,减少能量传输缺失的时间间隔,并充分放电桥后高频滤波电容。为了充分发挥该电路的作用,应在满足电磁干扰(EMI)滤波需求的前提下,尽量减小桥后高频滤波电容的容量。
升压电感的硬饱和可能会导致PFC预调节器出现灾难性故障。L6564在电流检测引脚(CS)上设置了第二个比较器,当电压超过1.7 V时,芯片停止工作,并尝试重新启动,启动重复时间加倍,以降低电感和升压二极管的应力。
通过PFC_OK引脚的禁用功能,可以与级联的DC - DC转换器的控制IC建立通信线路,允许DC - DC转换器的PWM控制器在轻载时关闭L6564,以最小化无负载输入功耗。此外,还具备欠压保护功能,当检测到市电欠压时,芯片进入非锁存关机模式,避免因欠压导致的各种问题。
文档中提供了一个100 W的演示板EVL6564 - 100W的电气原理图,展示了L6564在宽范围市电下的应用。从测试结果来看,该PFC电路在不同输入电压和负载条件下都能保持良好的性能,满足EN61000 - 3 - 2和JEITA - MITI标准要求。例如,在230 V、50 Hz、100 W负载和100 V、50 Hz、100 W负载下,输入电流波形都呈现出较好的正弦度,说明其具有较低的THD和较高的功率因数。
L6564作为一款高性能的PFC控制器,以其紧凑的设计、完善的保护功能、低功耗和出色的动态性能,为开关电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,如电阻、电容等,以充分发挥L6564的优势。同时,对于电压前馈、THD优化等关键技术,需要深入理解其工作原理和设计要点,以确保设计出的电源系统具有高可靠性、高效率和低谐波失真。大家在使用L6564进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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