分析探讨UPS中的PFC电路
生电压与整流器的输出电压相串联,通过VD对C1充电。结果C1两端的电压高于整流器输出的电压。因此这种结构的PFC电路具有升压功能。
③稳压
由于可以通过控制PFC功率管栅极的占空比来控制整流器输出的电压,所以可以通过对输出电压的采样,来调整PFC功率管栅极的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。因此,在具有升压结构的高频机中,在升压的同时就完成了功率因数的校正。
⒋UC3854
UC3854是TI公司生产的用于有源功率因数校正的专用控制电路。它可以完成升压变换器校正功率因数所需的全部控制功能,使功率因数达到0.99以上,使输入电流波形失真小于5%。该控制器采用平均电流型控制方式,控制精度很高,开关噪声较低。采用UC3854组成的功率因数校正电路后,当输入电压在85~260V之间变化时,输出电压仍可以稳定在设定值,因此也可以作为稳压电源
UC3854的输出级采用推拉输电路,输出电流可达1A以上,因此输出的恒频PWM脉冲可以推动大功率MOSFET器件。
⑴UC3854的内部结构图及引脚功能
图3为UC3854的引脚图。各引脚功能为:
○1GND接地端
芯片内部所有电压的测试基准点。振荡器定时电容的放电电流也由该脚返回,因此,定时电容到该引脚的距离应尽可能短。
○2PK LMT峰值限流端
峰值限流门限值为0V。该引脚应接入电流取样的负值电压,一旦该脚电压为0,芯片的输出即被关闭。通常在芯片的○2脚与○9脚(基准电压输出端)之间接一只偏置电阻,使○2脚得到一个正偏置电压。若电流取样电阻上的负电压大到足够抵消该偏置电压时,○2脚电压即为0V,芯片即被关闭。
○3CA OUT电流误差放大器输出端
该电流误差放大器检测并放大市电输入电流,控制脉宽调制器,强制校正市电输入电流。
○4ISENSE电流采样输入端负极
该引脚为电流误差放大器的反相输入端。
○5MULT OUT电流采样输入端正极和模拟乘法器输出端
模拟乘法器的输出端直接与电流误差放大器的同相输入端相连接。
○6IAC交流电流采样信号入
交流电流采样信号从该脚加至模拟乘法器的输入端。
○7VA OUT电压放大器输出端
电压误差放大器的输出端。该端输出的信号也可用来调整输出电压。
○8URMS有效值电压输入端
市电整流输出电压经分压后加至该脚。该脚电压应在1.5-3.5V之间。
○9VREF该脚可输出7.5V稳定电压,最大输出电流为10mA,并且内部可以限流。当Vcc较低或者使能端○10脚(ENA)为低电平时,该脚电压为0。
○10ENA使能端
使芯片启动工作的控制信号的输入端。该端还控制基准电压、振荡器和软启动电路的打开与关闭。若不通过该脚控制时,该脚应接至+5V电源或经100K电阻接至Vcc电源,使芯片始终处于工作出状态。
○11USENSE电压误差放大器反相输入端
PFC电路的输出电压经分压后加至该脚。通常该脚与电压误差放大器输出端○7脚(AV OUT)之间需加入RC补偿网络,以改善电压误差放大器的频率特性。
○12RSET振荡器定时电容充电电流设定电阻接入端和乘法器最大输出电流设定电阻接入端。乘法器最大输出电流为3.75V/RSET。
○13SS软启动端
芯片停止工作或Vcc过低时,该脚为0电压。芯片开始启动时,内部14μA电流对外接电容充电,使该脚电压上升至7.5V时,芯片输出的PWM脉冲占空比逐渐增大,输出电压逐渐升高。
○14CT振荡器定时电容接入端
该引脚与地之间接入定时电容CT,可按下式设定芯片内振荡器的工作频率:
○15Vcc电源电压
为了保证芯片的正常工作,Vcc应高于17V,同时该引脚对地之间应接入旁路电容器。
○16GT DRV驱动电压输出端
该脚的输出电压驱动外接的MOSFET功率管。该引脚内部设有箝位电路,可将输出脉冲幅值钳位在15V,因此当Vcc高达35V时,该芯片仍能正常工作。使用中该引脚到MOSFET管的栅极之间应串入大于5Ω的电阻,以免驱动电流过冲。
⑵UC3854的内部结构图
①欠压控制电路
UC3854中设有欠压控制电路。其中UVIC为欠压封锁电路。开机时,Vcc电压高于16V,UVIC输出为高电平,否则UVIC输出为低电平。UC3854开机工作后,若Vcc低于10V,UVIC即输出低电平。
EC为使能比较器。UC854○10脚电压高于2.5V时,芯片启动,低于2.25V时芯片关闭。UVIC输出端和EC输出端分别接至与门1的输入端,而与门1的输出端控制着7.5V基准电压发生器、OSC振荡器和软启动电路。只有芯片的电源电压Vcc高于16V,同时○10脚使能端高于2.25V时,与门1输出为高电平,7.5V基准电压发生器、OSC振荡器和软启动电路开通工作,若Vcc低于10V,或者○10脚使能端低于2.25V,上述3个电路立即关闭,芯片随之关闭。
②乘法器电路
乘法器是UC3854的核心电路,它的输入端接收市电输入电压有效值和整流器
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