零电流检测器ZCD
发布时间:2013/6/5 19:42:08 访问次数:1595
MC33262是一种临界导通、峰值电G5L-117P-PS-12V流型功率因数控制器,其输出开关管的导通由零电流检测器控制器进行控制。当峰值电感电流达到乘法器输出设定的阀值电压时,输出开关管将被关断。当电感电流过零时,零电流比较器将RS锁存器置位(置“1”),进入下一个导通周期。这种临界导通工作模式有两大好处:①由于输出功率开关器件( MOSFET)只有在电感电流过零时才能开通,因此对输出整流二极管的反向恢复时间的要求可放宽,能选用恢复速度较慢的元件,成本得以降低;②由于各工作周期间没有死区时间间隔,因此电源电流是连续的,这样可将峰值开关电流限制在平均输入电流的2倍。
当辅助绕组上的电压降至1.4V以下时,零电流检测器就不直接通过辅助绕组对电感电流进行采样,而只对其进行检测。为了防止误触发,零电流检测器提供了200mV的滞回电压。零电流检测器的输入端实际上由两个钳位晶体管(齐纳二极管和晶体三极管)保护,其中上限6.7V的齐纳二极管主要用于过电压保护,避免零电流检测器因过电压故障而损坏。而下限0.7V的钳位晶体三极管则用于限流保护,万一输入端意外与地短接,则该晶体三极管将能够避免短路大电流由基底注入控制器。从电感电流过零检测信号输入零电流检测器至驱动信号输出之间的延迟时间约为320ns。
当辅助绕组上的电压降至1.4V以下时,零电流检测器就不直接通过辅助绕组对电感电流进行采样,而只对其进行检测。为了防止误触发,零电流检测器提供了200mV的滞回电压。零电流检测器的输入端实际上由两个钳位晶体管(齐纳二极管和晶体三极管)保护,其中上限6.7V的齐纳二极管主要用于过电压保护,避免零电流检测器因过电压故障而损坏。而下限0.7V的钳位晶体三极管则用于限流保护,万一输入端意外与地短接,则该晶体三极管将能够避免短路大电流由基底注入控制器。从电感电流过零检测信号输入零电流检测器至驱动信号输出之间的延迟时间约为320ns。
MC33262是一种临界导通、峰值电G5L-117P-PS-12V流型功率因数控制器,其输出开关管的导通由零电流检测器控制器进行控制。当峰值电感电流达到乘法器输出设定的阀值电压时,输出开关管将被关断。当电感电流过零时,零电流比较器将RS锁存器置位(置“1”),进入下一个导通周期。这种临界导通工作模式有两大好处:①由于输出功率开关器件( MOSFET)只有在电感电流过零时才能开通,因此对输出整流二极管的反向恢复时间的要求可放宽,能选用恢复速度较慢的元件,成本得以降低;②由于各工作周期间没有死区时间间隔,因此电源电流是连续的,这样可将峰值开关电流限制在平均输入电流的2倍。
当辅助绕组上的电压降至1.4V以下时,零电流检测器就不直接通过辅助绕组对电感电流进行采样,而只对其进行检测。为了防止误触发,零电流检测器提供了200mV的滞回电压。零电流检测器的输入端实际上由两个钳位晶体管(齐纳二极管和晶体三极管)保护,其中上限6.7V的齐纳二极管主要用于过电压保护,避免零电流检测器因过电压故障而损坏。而下限0.7V的钳位晶体三极管则用于限流保护,万一输入端意外与地短接,则该晶体三极管将能够避免短路大电流由基底注入控制器。从电感电流过零检测信号输入零电流检测器至驱动信号输出之间的延迟时间约为320ns。
当辅助绕组上的电压降至1.4V以下时,零电流检测器就不直接通过辅助绕组对电感电流进行采样,而只对其进行检测。为了防止误触发,零电流检测器提供了200mV的滞回电压。零电流检测器的输入端实际上由两个钳位晶体管(齐纳二极管和晶体三极管)保护,其中上限6.7V的齐纳二极管主要用于过电压保护,避免零电流检测器因过电压故障而损坏。而下限0.7V的钳位晶体三极管则用于限流保护,万一输入端意外与地短接,则该晶体三极管将能够避免短路大电流由基底注入控制器。从电感电流过零检测信号输入零电流检测器至驱动信号输出之间的延迟时间约为320ns。
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