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文檔簡介
1、在日常生活中,由于對大量電子設備的廣泛使用,不僅會對電網(wǎng)注入大量的諧波,對電網(wǎng)和電子設備產生非常嚴重的影響;還會產生虛功。通過功率因數(shù)校正技術,可以強迫交流輸入電流的相位跟隨交流輸入電壓的相位變化而變化,從而減少諧波分量,降低了諧波對電網(wǎng)和電子設備的干擾,還可以在電力公司發(fā)電量不變的條件下更大地滿足社會的用電需求。對專用于普及應用程度非常高的小功率電器設備的PFC技術的研究,這幾年越來越受到了重視,本文重點進行了對小功率應用的PFC芯片
2、的電路設計且通過仿真進行了驗證。
本論文通過應用工作在臨界轉換模式的boost型功率因數(shù)校正的原理,以西安英洛華微電子有限公司的S121型功率因數(shù)校正芯片為例,具體講述了電路的實現(xiàn)過程。在S121的設計過程中,為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定性以及對交流輸入電壓紋波的抑制,在產生過壓保護OVP信號的誤差放大器的輸出端和反向輸入端之間接一微法的補償電容,從而使得該誤差放大器的環(huán)路帶寬為20Hz,但另一方面,帶寬太小會導致時域響應很慢,故不能
3、對反饋信號迅速作出反應而對系統(tǒng)實現(xiàn)保護。針對上述問題,該芯片采用了動態(tài)過壓保護和靜態(tài)過壓保護的雙重保護,解決了時域響應速度慢的問題。
該芯片采用了liteon的1um40V的CMOS工藝,通過應用cadence仿真軟件,對各個電路模塊以及系統(tǒng)電路進行了仿真和驗證。最終結果表明:該芯片的VCC箝位電壓為32V;啟動電流為3.1uA;工作電流在正常工作時為4mA,在OVP條件下為1.4mA,在disable信號觸發(fā)有效時為1.
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