电子说
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率,减少对电网的谐波污染。L6562作为一款出色的电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),与前代L6561引脚兼容且性能更优。接下来,我们将详细剖析L6562的特性、功能、应用及相关设计要点。
文件下载:l6562.pdf
L6562适用于多种需要PFC预调节器的场合,如:
L6562的高线性乘法器包含特殊电路,可降低交流输入电流失真,实现宽范围市电运行,即使在大负载范围内也能保持极低的THD。
通过电压模式误差放大器和精确的内部电压参考(1% @Tj = 25°C)来控制输出电压,确保输出电压的稳定性。
芯片具有极低的功耗,启动前 ≤70μA,运行时 <4mA。还具备禁用功能,方便实现远程开关控制,符合节能规范。有效的两步过压保护(OVP)能安全处理启动时或负载断开时出现的过压情况。
图腾柱输出级能够提供600mA的源电流和800mA的灌电流,适合驱动大型MOSFET或IGBT,结合其他特性,使L6562成为符合EN61000 - 3 - 2标准、功率达300W的开关电源的低成本优秀解决方案。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,PFC预调节器输出电压信息通过电阻分压器输入该引脚。 |
| 2 | COMP | 误差放大器的输出,与INV引脚之间连接补偿网络,以实现电压控制环的稳定性,确保高功率因数和低THD。 |
| 3 | MULT | 乘法器的主要输入,通过电阻分压器连接到整流后的市电电压,为电流环提供正弦参考。 |
| 4 | CS | PWM比较器的输入,通过电阻感测MOSFET中的电流,将产生的电压施加到该引脚,并与乘法器生成的内部正弦参考进行比较,以确定MOSFET的关断时间。 |
| 5 | ZCD | 用于过渡模式操作的升压电感去磁感测输入,负向边沿触发MOSFET的导通。 |
| 6 | GND | 接地引脚,为IC的信号部分和栅极驱动器提供电流回流路径。 |
| 7 | GD | 栅极驱动器输出,图腾柱输出级能够以600mA的源电流和800mA的灌电流驱动功率MOSFET和IGBT,该引脚的高电平电压钳位在约12V,以避免在高Vcc供电时出现过高的栅极电压。 |
| 8 | Vcc | IC信号部分和栅极驱动器的电源电压,电源电压上限扩展到最小22V,为电源电压变化提供更多余量。 |
通过一系列图表展示了L6562在不同条件下的电气特性,如:
这些特性曲线有助于工程师在设计电路时,根据实际工作条件选择合适的参数,确保芯片的稳定运行。
在稳态条件下,电压控制环使PFC预调节器的输出电压接近标称值。当输出电压因负载突变而突然升高时,L6562会监测电流变化。当电流达到约37μA时,乘法器输出电压降低,减少输出能量;当电流超过40μA时,触发动态过压保护(Dynamic OVP),关断外部功率晶体管,IC进入空闲状态;当电流降至约10μA以下时,重新启动开关。这种过压保护技术的优点是过压水平可独立于调节输出电压设置,且检测精度高。当负载非常低时,还会触发静态过压保护(Static OVP),使芯片工作在突发模式。过压保护激活时,IC的静态功耗降低,可减少Vcc电容的放电,提高IC电源系统的保持能力。
| LL芯片采用特殊电路可通过特殊电路有效减少AC输入电流的总谐波失真(< | FunctionCallBegin | name | parameters |
|---|---|---|---|
| wenkusousuo-document_search | {"keyword": "L6562 THD优化电路设计,可使PFC控制器在不同负载条件下都能有效工作。为减少输入电流的总谐波失真(THD),L6562设计了特殊的电路来 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !