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FAN4803原理

发布时间:2013/6/5 21:06:49 访问次数:3679

    FAN4803 PFC+PWM组合控制器的启G5LA-14-24V动电流和工作电流非常低,采用上升沿平均电流模式升压型PFC和下降沿电流模式PWM控制技术,无需斜率补偿,是中、小功率开关模式变换器有源功率因数校正的理想选择。
    FAN4803内部集成了PFC控制逻辑电路、PWM控制逻辑电路、精密基准电源、高频振荡器、
单引脚电压误差放大器、电流误差放大器、PFC限流比较器(PFC /LIMIT)、PFC/PWM欠电压锁定电路、占空比限制电路、PWM比较器、直流限流比较器(DC /LIMIT)、PFC驱动输出电路、PWM驱动输出电路、Vcc过电压保护(VccOVP)电路以及软启动电路等,FAN4803内部原理框图如图12-20所示。

          
    图12-20  FAN4803原理框图
    上升沿/下降沿调制技术
    传统的PWM技术采用的是下降沿调制技术,开关管S在系统时钟信号下降沿到来后开通。误差放大器的输出信号与斜坡调制信号相比较,当斜坡调制信号等于误差放大器输出信号时,开关管关断。在开关管导通过程中,电感电流按斜坡规律上升。下降沿调制的有效占空比在开关管导通过程中确定。典型的下降沿控制原理如图12-21所示。
    FAN4803采用的脉宽调制技术属于脉冲上升沿调制。在上升沿调制过程中,开关管S在系统时钟信号上升沿到来时关斜坡调
制信号断。当斜坡调制信号等于误差放大器输出信号时,开关管开通。上升沿调制的有效占空比在开关管截止过程中确定。上升沿控制原理如图12-22所示。

            
    采用上升沿控制技术的优势在于仅需单个系统时钟信号即可实现开关控制。S关断和VD1歼通在同一时刻进行,最大限度地减小了瞬时“空载”周期,这样就大大降低了纹波电压。采用这种方法,PFC控制级输出电压纹波中的二次谐波可减小30%,PFC控制级中高压电容的损耗显著降低。

    FAN4803 PFC+PWM组合控制器的启G5LA-14-24V动电流和工作电流非常低,采用上升沿平均电流模式升压型PFC和下降沿电流模式PWM控制技术,无需斜率补偿,是中、小功率开关模式变换器有源功率因数校正的理想选择。
    FAN4803内部集成了PFC控制逻辑电路、PWM控制逻辑电路、精密基准电源、高频振荡器、
单引脚电压误差放大器、电流误差放大器、PFC限流比较器(PFC /LIMIT)、PFC/PWM欠电压锁定电路、占空比限制电路、PWM比较器、直流限流比较器(DC /LIMIT)、PFC驱动输出电路、PWM驱动输出电路、Vcc过电压保护(VccOVP)电路以及软启动电路等,FAN4803内部原理框图如图12-20所示。

          
    图12-20  FAN4803原理框图
    上升沿/下降沿调制技术
    传统的PWM技术采用的是下降沿调制技术,开关管S在系统时钟信号下降沿到来后开通。误差放大器的输出信号与斜坡调制信号相比较,当斜坡调制信号等于误差放大器输出信号时,开关管关断。在开关管导通过程中,电感电流按斜坡规律上升。下降沿调制的有效占空比在开关管导通过程中确定。典型的下降沿控制原理如图12-21所示。
    FAN4803采用的脉宽调制技术属于脉冲上升沿调制。在上升沿调制过程中,开关管S在系统时钟信号上升沿到来时关斜坡调
制信号断。当斜坡调制信号等于误差放大器输出信号时,开关管开通。上升沿调制的有效占空比在开关管截止过程中确定。上升沿控制原理如图12-22所示。

            
    采用上升沿控制技术的优势在于仅需单个系统时钟信号即可实现开关控制。S关断和VD1歼通在同一时刻进行,最大限度地减小了瞬时“空载”周期,这样就大大降低了纹波电压。采用这种方法,PFC控制级输出电压纹波中的二次谐波可减小30%,PFC控制级中高压电容的损耗显著降低。

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