电流合成器
发布时间:2013/6/4 21:01:23 访问次数:831
电流合成器。UC3855A/UC3855B内置的电流合成器使电流检测过程大大简化。当开关管导通时,开关电流的大小与电感电流相等,而且可利用单个电流互感器进行检测。电流合成器在G4A-1A-PE DC5V开关管导通时对电容Cl充电,充电电流的大小与开关电流的大小成正比。而在开关管截止时,C3855A/UC3855B将重建电感电流的波形。实现对电感电流精确测量的关键是重建电感电流的
下斜坡的斜率。
电流合成器的失调电压大约为20mV,该失调电压将会导致输入线电流在过零点发生畸变。为了对失调电压进行补偿,需要在%f引脚和ko引脚之间应接入一只补偿电阻,其大小由电阻扁Mo和电流合成器输出端的失调电压共同决定。当失调电压为20mV、尺IMo为3.3Q时,该补偿电阻的大小降为1.2MQ。
电流检测。UC38855A加C38855B对开关管电流的检测主要是通过电流互感器实现的。此处不宜采用检测电阻进行检测,原因是功耗较大。
在采用电流互感器时,需要考虑一些实际问题。由于开关频率高达数百千赫兹,必须保证磁心可靠复位。在功率因数校正电路中保持较高的占空比相对而言增加了一定的难度。另外,在ZVT电路中,检测和复位技术比较复杂,掌握起来比较困难。由于ZVT电路在工作时将从线电流中摄取电流,因此容易造成线电流畸变。为最大限度地减小畸变,应对ZVT电路的工作电流进行检测,在电流互感器后面接入谐搌电感可以保证这一点。如果谐振电容跨接在MOSFET的漏极和源极两侧,即位于电流互感器的下方,当主开关管关断时,电流将流入谐振电容。在线电压过零时,占空比接近100%,但由于谐振电容的作用,该电流将消耗掉一小部分的复位时间。如果电流互感器因此没有足够的时间复位,磁心将会饱和,并造成输入线电流在过零点发生畸变。因此推荐电流互感器采用如图l2.11所示的电路结构,即谐振电容跨接在电流互感器的上方。
下斜坡的斜率。
电流合成器的失调电压大约为20mV,该失调电压将会导致输入线电流在过零点发生畸变。为了对失调电压进行补偿,需要在%f引脚和ko引脚之间应接入一只补偿电阻,其大小由电阻扁Mo和电流合成器输出端的失调电压共同决定。当失调电压为20mV、尺IMo为3.3Q时,该补偿电阻的大小降为1.2MQ。
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在采用电流互感器时,需要考虑一些实际问题。由于开关频率高达数百千赫兹,必须保证磁心可靠复位。在功率因数校正电路中保持较高的占空比相对而言增加了一定的难度。另外,在ZVT电路中,检测和复位技术比较复杂,掌握起来比较困难。由于ZVT电路在工作时将从线电流中摄取电流,因此容易造成线电流畸变。为最大限度地减小畸变,应对ZVT电路的工作电流进行检测,在电流互感器后面接入谐搌电感可以保证这一点。如果谐振电容跨接在MOSFET的漏极和源极两侧,即位于电流互感器的下方,当主开关管关断时,电流将流入谐振电容。在线电压过零时,占空比接近100%,但由于谐振电容的作用,该电流将消耗掉一小部分的复位时间。如果电流互感器因此没有足够的时间复位,磁心将会饱和,并造成输入线电流在过零点发生畸变。因此推荐电流互感器采用如图l2.11所示的电路结构,即谐振电容跨接在电流互感器的上方。
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电流合成器的失调电压大约为20mV,该失调电压将会导致输入线电流在过零点发生畸变。为了对失调电压进行补偿,需要在%f引脚和ko引脚之间应接入一只补偿电阻,其大小由电阻扁Mo和电流合成器输出端的失调电压共同决定。当失调电压为20mV、尺IMo为3.3Q时,该补偿电阻的大小降为1.2MQ。
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在采用电流互感器时,需要考虑一些实际问题。由于开关频率高达数百千赫兹,必须保证磁心可靠复位。在功率因数校正电路中保持较高的占空比相对而言增加了一定的难度。另外,在ZVT电路中,检测和复位技术比较复杂,掌握起来比较困难。由于ZVT电路在工作时将从线电流中摄取电流,因此容易造成线电流畸变。为最大限度地减小畸变,应对ZVT电路的工作电流进行检测,在电流互感器后面接入谐搌电感可以保证这一点。如果谐振电容跨接在MOSFET的漏极和源极两侧,即位于电流互感器的下方,当主开关管关断时,电流将流入谐振电容。在线电压过零时,占空比接近100%,但由于谐振电容的作用,该电流将消耗掉一小部分的复位时间。如果电流互感器因此没有足够的时间复位,磁心将会饱和,并造成输入线电流在过零点发生畸变。因此推荐电流互感器采用如图l2.11所示的电路结构,即谐振电容跨接在电流互感器的上方。
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在采用电流互感器时,需要考虑一些实际问题。由于开关频率高达数百千赫兹,必须保证磁心可靠复位。在功率因数校正电路中保持较高的占空比相对而言增加了一定的难度。另外,在ZVT电路中,检测和复位技术比较复杂,掌握起来比较困难。由于ZVT电路在工作时将从线电流中摄取电流,因此容易造成线电流畸变。为最大限度地减小畸变,应对ZVT电路的工作电流进行检测,在电流互感器后面接入谐搌电感可以保证这一点。如果谐振电容跨接在MOSFET的漏极和源极两侧,即位于电流互感器的下方,当主开关管关断时,电流将流入谐振电容。在线电压过零时,占空比接近100%,但由于谐振电容的作用,该电流将消耗掉一小部分的复位时间。如果电流互感器因此没有足够的时间复位,磁心将会饱和,并造成输入线电流在过零点发生畸变。因此推荐电流互感器采用如图l2.11所示的电路结构,即谐振电容跨接在电流互感器的上方。
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