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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
2011年12月
FAN9611 / FAN9612
交错式双BCM PFC控制器
特点
同步锁交错技术180 °
乱相同步在任何条件下
自动相位禁止在轻载
死相位检测保护
2.0A水槽, 1.0A源,大电流栅极驱动器
高功率因数,低总谐波失真
电压模式控制(V
IN
)
2
前馈
闭环软启动与用户可编程
软启动时间为精简过冲
重新启动最低频率,以避免可闻噪声
最大开关频率钳位
掉电保护与软恢复
在FB引脚和锁存二线非锁定OVP
对OVP引脚级保护
反馈开路保护
功率限制和电流保护每个阶段
80μA典型的低启动电流
适用于DC和50Hz至400Hz的交流电输入
描述
该FAN9611 / 12系列交错的双Boundary-的
导通模式( BCM )功率因数校正( PFC )
控制器操作两个并联的助推力
列车180 °的相位差。交错延伸
控制技术的最大实际功率电平
约300W至大于800W 。不像
连续导通模式(CCM)技术往往
在较高功率水平时, BCM提供固有的零
升压二极管的电流开关,其允许
使用较便宜的二极管,而不会牺牲
效率。此外,输入和输出滤波器可
更小,由于纹波电流抵消,有效
倍增开关频率的。
该转换器具有可变的频率,这是操作
的负载的函数和瞬时输入/
输出电压。开关频率是有限的
之间16.5kHz和525kHz 。脉冲宽度
调制器( PWM)实现电压模式控制与
输入电压前馈。当配置为PFC
应用中,电压缓慢调节回路产生
线周期内恒定导通时间的操作。该PWM
方法,结合升压的BCM的操作
转换器,提供自动功率因数校正。
该控制器提供偏置UVLO ( 10V / 7.5V的
FAN9611和12.5V / 7.5V的FAN9612 ) ,输入
欠压,过电流,反馈开路,输出过
电压和冗余闩锁过电压保护。
此外,该转换器的输出功率被限制
独立于输入电压有效值的。同步
的功率级之间的下所有被维持
操作条件。
应用
100-1000W AC- DC电源
大屏幕液晶电视, PDP电视, RP- TV电源
高效率的台式机和服务器电源
网络和电信电源
太阳能逆变器微
图1.简化应用图
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
www.fairchildsemi.com
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
订购信息
产品型号
FAN9611MX
FAN9612MX
16引脚小外形集成电路( SOIC )
16引脚小外形集成电路( SOIC )
包装方法
磁带和卷轴
磁带和卷轴
填料
QUANTITY
2,500
2,500
该器件通过波峰焊测试通过JESD22A - 111 。
包装纲要
图2. SOIC -16 (顶视图)
热电阻表
热阻
16引脚SOIC
苏FFI X
M
Θ
JL
(1)
35°C/W
Θ
JA
(2)
50 - 120 ° C / W
(3)
注意事项:
1.典型
Θ
JL
从半导体结指定的领导。
2.典型
Θ
JA
依赖于印刷电路板的设计和操作条件,例如空气流动。值的范围
涵盖了多种利用自然对流与包装上没有散热片的工作条件。
3.这种典型的范围是一个估计值;实际值取决于应用。
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
www.fairchildsemi.com
2
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
典型应用图
V
IN
L2a
D2
V
LINE
R
ZCD2
C
IN
R
IN1
R
ZCD1
L1b
AC IN
EMI滤波器
R
IN2
C
5VB
1
2
3
4
R
INHYST
R
MOT
C
SS
R
COMP
7
C
COMP , LF
C
COMP , HF
8
FB
OVP 9
C
VDD1
C
INF
C
VDD2
COMP
VIN 10
R
CS1
R
CS2
R
OV2
5
6
AGND
SS
DRV2 12
保护地11
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
CS1 16
CS2 15
VDD 14
DRV1 13
V
BIAS
Q1
R
FB2
R
FB1
L2b
L1a
D1
V
OUT
C
OUT
R
G1
R
G2
Q2
R
OV1
图3.典型应用图
框图
图4.框图
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
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3
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
引脚配置
图5.引脚布局(顶视图)
引脚德网络nitions
针#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
名字
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
AGND
SS
COMP
FB
OVP
VIN
保护地
DRV2
DRV1
VDD
CS2
CS1
描述
零电流检测器,第1阶段
的交错式升压功率级。
零电流检测器2期
的交错式升压功率级。
5V偏置。
旁路引脚的内部供应,其中的权力上所有的IC控制电路。
最大导通时间
调整各功率级。
模拟地。
参考电位为所有安装的信号。
软启动电容。
连接到所述误差放大器的非反相输入端。
补偿网络
连接到克的输出
M
误差放大器器
反馈引脚
以感测所述转换器的输出电压;反相误差放大器的输入端。
输出电压
监视的独立,第二级,锁存OVP保护功能。
输入电压
监视欠压保护,输入电压前馈。
电源地
连接。
栅极驱动输出为第2阶段
的交错式升压功率级。
栅极驱动输出第1阶段
的交错式升压功率级。
外部偏置电源
为IC 。
电流检测输入第2阶段
的交错式升压功率级。
电流检测输入第1阶段
的交错式升压功率级。
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
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4
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备。该设备可能不能正常运行或
操作上面推荐的工作条件,并强调部分这些级别是不推荐的。
此外,过度暴露在高于推荐的工作条件下,会影响器件的可靠性。
绝对最大额定值仅为应力额定值。
符号
V
DD
V
BIAS
参数
电源电压为AGND & PGND
5VB电压至AGND & PGND
电压输入引脚电平为AGND (除FB引脚)
电压在FB引脚(限流)
电压输出引脚与PGND ( DRV1 , DRV2 )
分钟。
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
马克斯。
20.0
5.5
V
BIAS
+ 0.3
V
DD
+ 0.8
V
DD
+ 0.3
2.5
0.05
+260
单位
V
V
V
V
V
A
A
C
C
C
I
OH ,
I
OL
栅极驱动峰值输出电流(瞬态)
栅极驱动输出电流( DC )
T
L
T
J
T
英镑
引线焊接温度( 10秒)
结温
储存温度
-40
-65
+150
+150
推荐工作条件
推荐的操作条件表德网络网元设备的实际运行情况。推荐
工作条件规定,以确保最佳性能达到数据表规格。飞兆半导体不
建议超过或设计,以绝对最大额定值。
符号
V
DD
V
插件
I
SNK
I
SRC
电源电压范围
信号输入电压
参数
分钟。
9
0
1.5
0.8
典型值。
12
马克斯。
18
5
单位
V
V
A
A
输出电流下沉( DRV1 , DRV2 )
输出电流源( DRV1 , DRV2 )
2.0
1.0
±5%
±10%
+125
L
不匹配
升压电感器不匹配
(4)
T
A
工作环境温度
-40
C
注意:
4.在推荐的最大电感不匹配是最佳的电流分配和纹波电流的± 10 %
消,没有绝对上限。如果不匹配,大于±10% ,电流分配是
成比例地恶化,需要过度设计的电源。然而,精确的180°的相
同步是仍然保持,从而提供电流抵消,尽管其效果降低。
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FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
2011年4月
FAN9611 / FAN9612
交错式双BCM PFC控制器
特点
同步锁交错技术180 °
乱相同步在任何条件下
自动相位禁止在轻载
死相位检测保护
2.0A水槽, 1.0A源,大电流栅极驱动器
高功率因数,低总谐波失真
电压模式控制(V
IN
)
2
前馈
闭环软启动与用户可编程
软启动时间为精简过冲
重新启动最低频率,以避免可闻噪声
最大开关频率钳位
掉电保护与软恢复
在FB引脚和锁存二线非锁定OVP
对OVP引脚级保护
反馈开路保护
功率限制和电流保护每个阶段
80μA典型的低启动电流
适用于DC和50Hz至400Hz的交流电输入
描述
该FAN9611 / 12系列交错的双Boundary-的
导通模式( BCM )功率因数校正( PFC )
控制器操作两个并联的助推力
列车180 °的相位差。交错延伸
控制技术的最大实际功率电平
约300W至大于800W 。不像
连续导通模式(CCM)技术往往
在较高功率水平时, BCM提供固有的零
升压二极管的电流开关,其允许
使用较便宜的二极管,而不会牺牲
效率。此外,输入和输出滤波器可
更小,由于纹波电流抵消,有效
倍增开关频率的。
该转换器具有可变的频率,这是操作
的负载的函数和瞬时输入/
输出电压。开关频率是有限的
之间16.5kHz和525kHz 。脉冲宽度
调制器( PWM)实现电压模式控制与
输入电压前馈。当配置为PFC
应用中,电压缓慢调节回路产生
线周期内恒定导通时间的操作。该PWM
方法,结合升压的BCM的操作
转换器,提供自动功率因数校正。
该控制器提供偏置UVLO ( 10V / 7.5V的
FAN9611和12.5V / 7.5V的FAN9612 ) ,输入
欠压,过电流,反馈开路,输出过
电压和冗余闩锁过电压保护。
此外,该转换器的输出功率被限制
独立于输入电压有效值的。同步
的功率级之间的下所有被维持
操作条件。
应用
100-1000W AC- DC电源
大屏幕液晶电视, PDP电视, RP- TV电源
高效率的台式机和服务器电源
网络和电信电源
太阳能逆变器微
图1.简化应用图
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.3
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
订购信息
产品型号
FAN9611MX
FAN9612MX
16引脚小外形集成电路( SOIC )
16引脚小外形集成电路( SOIC )
包装方法
磁带和卷轴
磁带和卷轴
填料
QUANTITY
2,500
2,500
该器件通过波峰焊测试通过JESD22A - 111 。
包装纲要
图2. SOIC -16 (顶视图)
热电阻表
热阻
16引脚SOIC
苏FFI X
M
Θ
JL
(1)
35°C/W
Θ
JA
(2)
50 - 120 ° C / W
(3)
注意事项:
1.典型
Θ
JL
从半导体结指定的领导。
2.典型
Θ
JA
依赖于印刷电路板的设计和操作条件,例如空气流动。值的范围
涵盖了多种利用自然对流与包装上没有散热片的工作条件。
3.这种典型的范围是一个估计值;实际值取决于应用。
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.3
www.fairchildsemi.com
2
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
典型应用图
V
IN
L2a
D2
V
LINE
R
ZCD2
C
IN
R
IN1
R
ZCD1
L1b
AC IN
EMI滤波器
R
IN2
C
5VB
1
2
3
4
R
INHYST
R
MOT
C
SS
R
COMP
7
C
COMP , LF
C
COMP , HF
8
FB
OVP 9
C
VDD1
C
INF
C
VDD2
COMP
VIN 10
R
CS1
R
CS2
R
OV2
5
6
AGND
SS
DRV2 12
保护地11
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
CS1 16
CS2 15
VDD 14
DRV1 13
V
BIAS
Q1
R
FB2
R
FB1
L2b
L1a
D1
V
OUT
C
OUT
R
G1
R
G2
Q2
R
OV1
图3.典型应用图
框图
图4.框图
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.3
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3
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
引脚配置
图5.引脚布局(顶视图)
引脚德网络nitions
针#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
名字
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
AGND
SS
COMP
FB
OVP
VIN
保护地
DRV2
DRV1
VDD
CS2
CS1
描述
零电流检测器,第1阶段
的交错式升压功率级。
零电流检测器2期
的交错式升压功率级。
5V偏置。
旁路引脚的内部供应,其中的权力上所有的IC控制电路。
最大导通时间
调整各功率级。
模拟地。
参考电位为所有安装的信号。
软启动电容。
连接到所述误差放大器的非反相输入端。
补偿网络
连接到克的输出
M
误差放大器器
反馈引脚
以感测所述转换器的输出电压;反相误差放大器的输入端。
输出电压
监视的独立,第二级,锁存OVP保护功能。
输入电压
监视欠压保护,输入电压前馈。
电源地
连接。
栅极驱动输出为第2阶段
的交错式升压功率级。
栅极驱动输出第1阶段
的交错式升压功率级。
外部偏置电源
为IC 。
电流检测输入第2阶段
的交错式升压功率级。
电流检测输入第1阶段
的交错式升压功率级。
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.3
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备。该设备可能不能正常运行或
操作上面推荐的工作条件,并强调部分这些级别是不推荐的。
此外,过度暴露在高于推荐的工作条件下,会影响器件的可靠性。
绝对最大额定值仅为应力额定值。
符号
V
DD
V
BIAS
参数
电源电压为AGND & PGND
5VB电压至AGND & PGND
电压输入引脚电平为AGND (除FB引脚)
电压在FB引脚(限流)
电压输出引脚与PGND ( DRV1 , DRV2 )
分钟。
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
马克斯。
20.0
5.5
V
BIAS
+ 0.3
V
DD
+ 0.8
V
DD
+ 0.3
2.5
0.05
+260
单位
V
V
V
V
V
A
A
C
C
C
I
OH ,
I
OL
栅极驱动峰值输出电流(瞬态)
栅极驱动输出电流( DC )
T
L
T
J
T
英镑
引线焊接温度( 10秒)
结温
储存温度
-40
-65
+150
+150
推荐工作条件
推荐的操作条件表德网络网元设备的实际运行情况。推荐
工作条件规定,以确保最佳性能达到数据表规格。飞兆半导体不
建议超过或设计,以绝对最大额定值。
符号
V
DD
V
插件
I
SNK
I
SRC
电源电压范围
信号输入电压
参数
分钟。
9
0
1.5
0.8
典型值。
12
马克斯。
18
5
单位
V
V
A
A
输出电流下沉( DRV1 , DRV2 )
输出电流源( DRV1 , DRV2 )
2.0
1.0
±5%
±10%
+125
L
不匹配
升压电感器不匹配
(4)
T
A
工作环境温度
-40
C
注意:
4.在推荐的最大电感不匹配是最佳的电流分配和纹波电流的± 10 %
消,没有绝对上限。如果不匹配,大于±10% ,电流分配是
成比例地恶化,需要过度设计的电源。然而,精确的180°的相
同步是仍然保持,从而提供电流抵消,尽管其效果降低。
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FAN9611 / FAN9612 版本1.1.3
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5
www.fairchildsemi.com
FEB388_002
FAN9611 / FAN9612 400W交错
双BCM PFC控制器
评估板用户指南
特色飞兆半导体产品: FAN9611 , FAN9612
请联系当地的仙童销售代表
对于评估板。
2010仙童半导体公司
1
FEB388_FAN9611 / 12 版本0.0.2
www.fairchildsemi.com
目录
1.
评估板概述............................................. ................................................ 3
2.
主要特点............................................................................................................................... 4
3.
产品规格..............................................................................................................................五
4.
测试程序............................................................................................................................ 6
5.
概要.................................................................................................................................... 7
6.
升压电感器Specification....................................................................................................... 8
7.
线路滤波器电感规格.............................................. ............................................... 9
8.
PCB布局............................................................................................................................... 10
9.
物料清单( BOM ) ........................................................................................................... 14
10.
测试结果....................................................................................................................... 16
10.1.
启动..................................................................................................................... 16
10.2.
正常操作................................................ .................................................. 18
10.3.
线路瞬态......................................................................................................... 20
10.4.
负载瞬态........................................................................................................ 21
10.5.
掉电保护................................................ ............................................... 22
10.6.
相位管理................................................ ................................................. 24
10.7.
效率................................................................................................................ 27
10.8.
谐波失真,功率因数............................................. ..................... 28
11.
参考文献.........................................................................................................................三十
12.
订购信息........................................................................................................三十
13.
修订历史...............................................................................................................三十
2010仙童半导体公司
2
FEB279_FAN9611 / 12 版本0.0.2
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下面的用户手册支持FAN9611 / 12 400W评估板
交错的边界导通模式功率因数校正的电源。它应使用
与FAN9611 / 12数据表以及仙童应用笔记相结合
使用AN- 6086设计考虑交错边界导通模式PFC
FAN9612.
虽然标FAN9612 ,该评估板可以互换使用
评价无论是FAN9611 ( 10V导通阈值)或FAN9612控制器( 12.5V
导通阈值) 。请访问飞兆半导体的网站
www.fairchildsemi.com
附加信息。
该评估板1.概述
在FAN9611 / 12交织的双边界导通模式( BCM)的电源因子
校正(PFC )控制器操作两个并联的助推力火车出180
的相位。交错延伸的控制的最大实际功率电平
技术从约300W到大于800W 。不像连续导通
模式( CCM )技术通常用在更高功率水平, BCM提供固有的零
升压二极管的电流开关(没有反向恢复损耗),这允许使用
较便宜的二极管而不会牺牲效率。此外,输入和输出
过滤器可以更小,由于纹波电源列车之间电流消除
加倍有效的开关频率。
先进的前馈线与峰值检测电路最大限度地减少了输出电压
在电压瞬态变化。以保证与在较少的开关损失稳定运行
轻负载,最大开关频率被钳位在525kHz 。同步
所有工作条件下保持。
保护功能包括输出过电压,过电流,反馈开路,欠
欠压闭锁,欠压和冗余闭锁过电压保护。该
FAN9611 / 12是提供无铅16引脚SOIC封装。
这FAN9611 / 12评估板是一个四层板设计为400W ( 400V / 1A )
额定功率。由于相位的管理,效率保持在96%以上
在低线和高线,甚至下降到额定输出功率的10%。效率
在线路电压115V 96.4 %
AC
并在230V 98.2 %
AC
在全负载条件下。
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3
FEB279_FAN9611 / 12 版本0.0.2
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2.主要特点
低总谐波失真,功率因数高
180°异相同步
自动相位禁止在轻载
水槽1.8A , 1.0A源,大电流栅极驱动器
跨导(G
M
)误差放大器的精简过冲
电压模式控制(V
IN
)
2
前馈
闭环软启动,可编程软启动时间为精简过冲
最低重启定时器频率来避免可听噪声
最大开关频率钳位
掉电保护与软恢复
在FB引脚和第二级锁存保护的OVP引脚无锁存OVP
反馈开路保护
过电流和功率限制保护每相
低启动电流: 80μA典型
适用于DC , 50Hz至400Hz的交流电输入
图1 。
框图
2010仙童半导体公司
4
FEB279_FAN9611 / 12 版本0.0.2
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3.规格
此板已被设计和优化用于下列条件:
输入电压范围
V
IN
标称: 85 264V
AC
V
DD
供应: 13V
DC
~18V
DC
额定输出功率
400W
输出电压
(额定电流)
400V-1A
注意:
在20ms的1.最小输出电压保持时间是330V
DC
.
V
LINE
= 85~264V
AC
V
OUT
= 400V
f
SW
> 50kHz的
效率> 96 %下降到20 %负载( 115V
AC
)
效率> 97 %下降到20 %负载( 230V
AC
)
PF > 0.99在满负荷
跳闸点的内置保护设置如下的评估电路板。
无锁存输出的OVP触发点被设定在额定输出电压的108 %。
锁存输出过压保护跳闸点被设定在额定输出电压的117 %。
UVLO (欠压保护)跳闸点被设定在68V线路
AC
(10V
AC
滞后) 。
脉冲由脉冲电流限制为每个MOSFET被设定在9.1A 。
最大功率限制设置在额定输出功率的120% 。相
管理功能允许相脱落/加额定输出功率的15 %
高线( 230V
AC
) 。这个水平可以通过修改MOT电阻( R6)的编程。
2010仙童半导体公司
5
FEB279_FAN9611 / 12 版本0.0.2
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
2011年12月
FAN9611 / FAN9612
交错式双BCM PFC控制器
特点
同步锁交错技术180 °
乱相同步在任何条件下
自动相位禁止在轻载
死相位检测保护
2.0A水槽, 1.0A源,大电流栅极驱动器
高功率因数,低总谐波失真
电压模式控制(V
IN
)
2
前馈
闭环软启动与用户可编程
软启动时间为精简过冲
重新启动最低频率,以避免可闻噪声
最大开关频率钳位
掉电保护与软恢复
在FB引脚和锁存二线非锁定OVP
对OVP引脚级保护
反馈开路保护
功率限制和电流保护每个阶段
80μA典型的低启动电流
适用于DC和50Hz至400Hz的交流电输入
描述
该FAN9611 / 12系列交错的双Boundary-的
导通模式( BCM )功率因数校正( PFC )
控制器操作两个并联的助推力
列车180 °的相位差。交错延伸
控制技术的最大实际功率电平
约300W至大于800W 。不像
连续导通模式(CCM)技术往往
在较高功率水平时, BCM提供固有的零
升压二极管的电流开关,其允许
使用较便宜的二极管,而不会牺牲
效率。此外,输入和输出滤波器可
更小,由于纹波电流抵消,有效
倍增开关频率的。
该转换器具有可变的频率,这是操作
的负载的函数和瞬时输入/
输出电压。开关频率是有限的
之间16.5kHz和525kHz 。脉冲宽度
调制器( PWM)实现电压模式控制与
输入电压前馈。当配置为PFC
应用中,电压缓慢调节回路产生
线周期内恒定导通时间的操作。该PWM
方法,结合升压的BCM的操作
转换器,提供自动功率因数校正。
该控制器提供偏置UVLO ( 10V / 7.5V的
FAN9611和12.5V / 7.5V的FAN9612 ) ,输入
欠压,过电流,反馈开路,输出过
电压和冗余闩锁过电压保护。
此外,该转换器的输出功率被限制
独立于输入电压有效值的。同步
的功率级之间的下所有被维持
操作条件。
应用
100-1000W AC- DC电源
大屏幕液晶电视, PDP电视, RP- TV电源
高效率的台式机和服务器电源
网络和电信电源
太阳能逆变器微
图1.简化应用图
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
www.fairchildsemi.com
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
订购信息
产品型号
FAN9611MX
FAN9612MX
16引脚小外形集成电路( SOIC )
16引脚小外形集成电路( SOIC )
包装方法
磁带和卷轴
磁带和卷轴
填料
QUANTITY
2,500
2,500
该器件通过波峰焊测试通过JESD22A - 111 。
包装纲要
图2. SOIC -16 (顶视图)
热电阻表
热阻
16引脚SOIC
苏FFI X
M
Θ
JL
(1)
35°C/W
Θ
JA
(2)
50 - 120 ° C / W
(3)
注意事项:
1.典型
Θ
JL
从半导体结指定的领导。
2.典型
Θ
JA
依赖于印刷电路板的设计和操作条件,例如空气流动。值的范围
涵盖了多种利用自然对流与包装上没有散热片的工作条件。
3.这种典型的范围是一个估计值;实际值取决于应用。
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
典型应用图
V
IN
L2a
D2
V
LINE
R
ZCD2
C
IN
R
IN1
R
ZCD1
L1b
AC IN
EMI滤波器
R
IN2
C
5VB
1
2
3
4
R
INHYST
R
MOT
C
SS
R
COMP
7
C
COMP , LF
C
COMP , HF
8
FB
OVP 9
C
VDD1
C
INF
C
VDD2
COMP
VIN 10
R
CS1
R
CS2
R
OV2
5
6
AGND
SS
DRV2 12
保护地11
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
CS1 16
CS2 15
VDD 14
DRV1 13
V
BIAS
Q1
R
FB2
R
FB1
L2b
L1a
D1
V
OUT
C
OUT
R
G1
R
G2
Q2
R
OV1
图3.典型应用图
框图
图4.框图
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3
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
引脚配置
图5.引脚布局(顶视图)
引脚德网络nitions
针#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
名字
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
AGND
SS
COMP
FB
OVP
VIN
保护地
DRV2
DRV1
VDD
CS2
CS1
描述
零电流检测器,第1阶段
的交错式升压功率级。
零电流检测器2期
的交错式升压功率级。
5V偏置。
旁路引脚的内部供应,其中的权力上所有的IC控制电路。
最大导通时间
调整各功率级。
模拟地。
参考电位为所有安装的信号。
软启动电容。
连接到所述误差放大器的非反相输入端。
补偿网络
连接到克的输出
M
误差放大器器
反馈引脚
以感测所述转换器的输出电压;反相误差放大器的输入端。
输出电压
监视的独立,第二级,锁存OVP保护功能。
输入电压
监视欠压保护,输入电压前馈。
电源地
连接。
栅极驱动输出为第2阶段
的交错式升压功率级。
栅极驱动输出第1阶段
的交错式升压功率级。
外部偏置电源
为IC 。
电流检测输入第2阶段
的交错式升压功率级。
电流检测输入第1阶段
的交错式升压功率级。
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FAN9611 / FAN9612 版本1.1.4
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备。该设备可能不能正常运行或
操作上面推荐的工作条件,并强调部分这些级别是不推荐的。
此外,过度暴露在高于推荐的工作条件下,会影响器件的可靠性。
绝对最大额定值仅为应力额定值。
符号
V
DD
V
BIAS
参数
电源电压为AGND & PGND
5VB电压至AGND & PGND
电压输入引脚电平为AGND (除FB引脚)
电压在FB引脚(限流)
电压输出引脚与PGND ( DRV1 , DRV2 )
分钟。
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
马克斯。
20.0
5.5
V
BIAS
+ 0.3
V
DD
+ 0.8
V
DD
+ 0.3
2.5
0.05
+260
单位
V
V
V
V
V
A
A
C
C
C
I
OH ,
I
OL
栅极驱动峰值输出电流(瞬态)
栅极驱动输出电流( DC )
T
L
T
J
T
英镑
引线焊接温度( 10秒)
结温
储存温度
-40
-65
+150
+150
推荐工作条件
推荐的操作条件表德网络网元设备的实际运行情况。推荐
工作条件规定,以确保最佳性能达到数据表规格。飞兆半导体不
建议超过或设计,以绝对最大额定值。
符号
V
DD
V
插件
I
SNK
I
SRC
电源电压范围
信号输入电压
参数
分钟。
9
0
1.5
0.8
典型值。
12
马克斯。
18
5
单位
V
V
A
A
输出电流下沉( DRV1 , DRV2 )
输出电流源( DRV1 , DRV2 )
2.0
1.0
±5%
±10%
+125
L
不匹配
升压电感器不匹配
(4)
T
A
工作环境温度
-40
C
注意:
4.在推荐的最大电感不匹配是最佳的电流分配和纹波电流的± 10 %
消,没有绝对上限。如果不匹配,大于±10% ,电流分配是
成比例地恶化,需要过度设计的电源。然而,精确的180°的相
同步是仍然保持,从而提供电流抵消,尽管其效果降低。
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
2009年10月
FAN9611 / FAN9612
交错式双BCM PFC控制器
特点
同步锁交错技术180 °输出
异相同步在任何条件下
自动相位禁止在轻载
死相位检测保护
2.0A水槽, 1.0A源,大电流栅极驱动器
高功率因数,低总谐波失真
电压模式控制(V
IN
)前馈
闭环软启动与用户可编程
软启动时间为精简过冲
重新启动最低频率,以避免可闻噪声
最大开关频率钳位
掉电保护与软恢复
在FB引脚和锁存二线非锁定OVP
对OVP引脚级保护
反馈开路保护
功率限制和电流保护每个阶段
80μA典型的低启动电流
适用于DC和50Hz至400Hz的交流电输入
2
描述
该FAN9611 / 12系列交错的双Boundary-的
导通模式( BCM )功率因数校正( PFC )
控制器操作两个并联的助推力
列车180 °的相位差。交错延伸
控制技术的最大实际功率电平
约300W至大于800W 。不像
连续导通模式(CCM)技术往往
在较高功率水平时, BCM提供固有的零
升压二极管的电流开关,其允许
使用较便宜的二极管,而不会牺牲
效率。此外,输入和输出滤波器可
更小,由于纹波电流抵消和
开关频率的有效加倍。
该转换器具有可变的频率,这是操作
的负载的函数和瞬时输入/
输出电压。开关频率是有限的
之间18KHZ至600kHz 。脉冲宽度
调制器( PWM)实现电压模式控制与
输入电压前馈。当配置为PFC
应用中,电压缓慢调节回路产生
线周期内恒定导通时间的操作。该PWM
方法,结合升压的BCM的操作
转换器,提供自动功率因数校正。
该控制器提供偏置UVLO ( 10V / 7.5V的
FAN9611和12.5V / 7.5V的FAN9612 ) ,输入
欠压,输入过压,过流,开路
反馈,输出过压和冗余闭锁
过电压保护。此外,该转换器的
输入的RMS独立的输出功率被限制
电压。的功率级之间的同步是
所有工作条件下保持。
应用
100-1000W AC- DC电源
大屏幕液晶电视, PDP电视, RP- TV电源
高效率的台式机和服务器电源
网络和电信电源
太阳能逆变器微
ZCD1
2008飞兆半导体公司
FAN9611 / FAN9612 版本1.0.1
图1.简化应用图
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ZCD2
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
订购信息
产品型号
FAN9611MX
(初步)
FAN9612MX
注意事项:
对于生态地位飞兆半导体的定义,请访问:
http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html 。
该器件通过波峰焊测试通过JESD22A - 111 。
ECO
状态
RoHS指令
RoHS指令
16引脚小外形集成电路( SOIC )
16引脚小外形集成电路( SOIC )
填料
磁带和
REEL
磁带和
REEL
填料
QUANTITY
2,500
2,500
包装纲要
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
AGND
SS
COMP
FB
1
2
3
4
5
6
7
8
16
CS1
CS2
15
14
13
12
11
10
9
VDD
DRV1
DRV2
保护地
VIN
OVP
图2. SOIC -16 (顶视图)
热电阻表
热阻
16引脚SOIC
苏FFI X
M
Θ
JL
(1)
Θ
JA
(2)
(3)
35°C/W
50 - 120 ° C / W
注意事项:
1.典型
Θ
JL
从半导体结指定的领导。
2.典型
Θ
JA
依赖于印刷电路板的设计和操作条件,例如空气流动。值的范围
涵盖了多种利用自然对流与包装上没有散热片的工作条件。
3.这种典型的范围是一个估计值;实际值取决于应用。
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FAN9611 / FAN9612 版本1.0.1
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
典型应用图
V
IN
L2a
D2
V
LINE
R
ZCD2
C
IN
R
IN1
R
ZCD1
L1b
AC IN
EMI滤波器
R
IN2
C
5VB
1
2
3
4
R
INHYST
R
MOT
C
SS
R
COMP
7
C
COMP , LF
C
COMP , HF
8
FB
OVP 9
C
VDD1
C
INF
C
VDD2
COMP
VIN 10
R
CS1
R
CS2
R
OV2
5
6
AGND
SS
DRV2 12
保护地11
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
CS1 16
CS2 15
VDD 14
DRV1 13
V
BIAS
Q1
R
FB2
R
FB1
L2b
L1a
D1
V
OUT
C
OUT
R
G 1
R
G 2
Q2
R
OV1
图3.典型应用图
框图
ZCD1
1
通道1
谷探测器
同步
重启定时器
频率CLAMPS
16
A
B
CS1
ZCD2
2
通道2
谷探测器
0.2V
V
DD
5V
5V
0.195V
2
15
CS2
V
DD
UVLO
14
5VB
3
5V
BIAS
K1 V
IN
I
MOT
VDD
A
I
MOT
MOT
4
R
S
1.25V
5V
0.195V
Q
A
Q
13
DRV1
AGND
5
K1 V
IN
I
MOT
B
5V
5A
2
R
S
Q
B
Q
12
DRV2
SS
6
3V
REF
11
保护地
COMP
7
gm
管理
输入电压检测
(输入电压平方,
输入欠压锁定,掉电)
2A
保护逻辑
(打开FB ,输入保护, OVP ,
锁存过压保护,热关断)
10
VIN
FB
8
9
OVP
图4.框图
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FAN9611 / FAN9612 版本1.0.1
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3
FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
引脚配置
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
AGND
SS
COMP
FB
1
2
3
4
5
6
7
8
16
CS1
CS2
15
14
13
12
11
10
9
VDD
DRV1
DRV2
保护地
VIN
OVP
图5.引脚布局(顶视图)
引脚德网络nitions
针#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
名字
ZCD1
ZCD2
5VB
MOT
AGND
SS
COMP
FB
OVP
VIN
保护地
DRV2
DRV1
VDD
CS2
CS1
描述
零电流检测器,第1阶段
的交错式升压功率级。
零电流检测器2期
的交错式升压功率级。
5V偏置。
旁路引脚的内部供应,其中的权力上所有的IC控制电路。
最大导通时间
调整各功率级。
模拟地。
参考电位为所有安装的信号。
软启动电容。
连接到所述误差放大器的非反相输入端。
补偿网络
连接到克的输出
M
误差放大器器
反馈引脚
以感测所述转换器的输出电压;反相误差放大器的输入端。
输出电压
监视的独立,第二级,锁存OVP保护功能。
输入电压
监视欠压保护,输入电压前馈。
电源地
连接。
栅极驱动输出为第2阶段
的交错式升压功率级。
栅极驱动输出第1阶段
的交错式升压功率级。
外部偏置电源
为IC 。
电流检测输入第2阶段
的交错式升压功率级。
电流检测输入第1阶段
的交错式升压功率级。
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FAN9611 / FAN9612 - 交错式双BCM PFC控制器
绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备。该设备可能不能正常运行或
操作上面推荐的工作条件,并强调部分这些级别是不推荐的。
此外,过度暴露在压力高于推荐的工作条件下可能影响器件
可靠性。绝对最大额定值仅为应力额定值。
符号
V
DD
V
BIAS
参数
电源电压为AGND & PGND
5VB电压至AGND & PGND
电压输入引脚电平为AGND (除FB引脚)
电压在FB引脚(限流)
电压输出引脚与PGND ( DRV1 , DRV2 )
分钟。
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
马克斯。
20.0
5.5
V
BIAS
+ 0.3
V
DD
+ 0.8
V
DD
+ 0.3
2.5
0.05
+260
单位
V
V
V
V
V
A
A
C
C
C
kV
I
OH ,
I
OL
栅极驱动峰值输出电流(瞬态)
栅极驱动输出电流( DC )
T
L
T
J
T
英镑
ESD
引线焊接温度( 10秒)
结温
储存温度
静电放电
防护等级
人体模型, JEDEC JESD22- A114
带电器件模型, JEDEC JESD22- C101
-40
-65
2
1
+150
+150
推荐工作条件
推荐的操作条件表德网络网元设备的实际运行情况。推荐
工作条件规定,以确保最佳性能达到数据表规格。飞兆半导体不
建议超过或设计,以绝对最大额定值。
符号
V
DD
V
插件
I
SNK
I
SRC
电源电压范围
信号输入电压
参数
分钟。
9
0
1.5
0.8
典型值。
12
马克斯。
18
5
单位
V
V
A
A
输出电流下沉( DRV1 , DRV2 )
输出电流源( DRV1 , DRV2 )
升压电感器不匹配
2.0
1.0
L
不匹配
注意:
而建议的最大电感不匹配是± 10 %
优化电流共享和纹波电流抵消,没有绝对的
最大极限。如果不匹配,大于±10% ,电流分配是
成比例地恶化,需要过度设计的电源。不过,
准确的180 °异相同步依然维持提供
电流消除尽管其效率降低。
±5%
±10%
T
A
工作环境温度
-40
+125
C
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AN-6086
设计考虑的交错边界
导通模式PFC使用FAN9611 / 12
1.引言
本应用笔记介绍了实用的一步一步的设计
考虑交错边界Conduction-
模式( BCM )功率因数校正( PFC )变换器
采用飞兆半导体的PFC控制器FAN9611和
FAN9612 。它包括设计电感器和零
电流检测
( ZCD )
电路中,
选择
组件和闭合控制环路。设计
过程是通过实验验证了400W
原型转换器。
该FAN9611 / 12双交错式BCM PFC控制器
设有两个并联的助推力火车180
出的相位,延伸的最大实际功率电平
从200-300W这种控制技术大于
800W 。不同的是连续导通模式( CCM )
技术经常使用在该功率级, BCM报价
升压二极管的固有零电流开关(无
反向恢复损耗) ,这允许使用较少的
昂贵的二极管不牺牲效率。
此外,输入和输出滤波器可
由于功率之间的纹波消除小
阶段和切换的有效加倍
频率。前馈峰值先进的线
检测电路最小输出电压的变化
在线路瞬变。为了保证稳定运行。
更少的开关损耗,在轻负载时,最大开关
频率被钳位在525kHz 。交错
同步下的所有操作维护
条件。保护功能包括输出过
电压,过电流,反馈开路,欠压
闭锁,欠压保护,二次闭锁
过电压保护。
FAN9611和FAN9612图1.典型应用电路
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修订版1.0.4 10年4月22日
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AN-6086
BCM 2.工作原理
Boost PFC变换器
最广泛使用的操作模式,升压
转换器是连续导通模式(CCM)和
边界导通模式( BCM ) 。这两个
描述性名称是指流过的电流
升压转换器的能量存储电感器,如图所示
于图2中的名称所表示的,在电感器电流
CCM是连续的;而在BCM中,新的交换
在启动期间,当电感器电流返回到零,
这是在连续导通的边界,并
非连续导通工作。即使
BCM的操作具有较高的RMS电流在电感器
和开关装置,它允许更好的切换条件
为MOSFET和二极管。如图2所示,
二极管的反向恢复被消除,并且快速恢复
不需要二极管。的MOSFET也被导通与零
电流,从而降低了开关损耗。
升压转换器的BCM操作的理想选择
功率因数校正。
副产品的BCM的是,该升压转换器的运行
具有可变开关频率主要取决于
所选择的输出电压,瞬时的值
输入电压,升压电感器值,并输出
功率传输给负载。工作频率
变化的输入电流随输入正弦
电压波形,正如图3所示的最低
频率出现在正弦线电压的峰值。
图3. BCM PFC的工作波形
对于电感器的电压 - 秒平衡方程为:
V
IN
(
t
)
t
ON
=
(
V
OUT
V
IN
(
t
))
t
关闭
其中,V
IN
(t)是已整流线路电压。
BCM升压PFC变换器的开关频率是
得到:
(1)
f
SW
=
=
t
ON
1
1
V
OUT
V
IN
(
t
)
=
+
t
关闭
t
ON
V
OUT
t
ON
V
OUT
其中,V
IN, PK
是线电压和f的振幅
LINE
is
行频。
图2. CCM与BCM控制
1
V
OUT
V
IN
,
PK
|罪( 2
π
f
LINE
t
) |
(2)
BCM PFC的基本想法是,电感器
电流开始从零在每个开关周期,如图所示
在图3中当升压的功率晶体管
转换器导通一定时间,峰值电感器
电流是正比于输入电压。此外,
由于电流波形是三角形的,其平均值
在每个开关周期也正比于输入
电压。在正弦输入电压的情况下,输入
所述转换器的电流随输入电压
具有非常高的精确度波形,并绘制一个正弦
来自源的输入电流。这种行为使得
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图4显示了MOSFET导通时间和开关
频率变化的输出功率降低。当
负荷减小,如图中右侧图4中的
峰值电感电流减小降低MOSFET
关于时间,因此,开关频率增加。
因为这可能会导致在轻负载严重的开关损耗
条件下,该最大开关频率
FAN9611 / 12被限制为525kHz 。
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3.交错的BCM PFC升压
BCM的升压转换器中的一个重要特征是
升压电感的高纹波电流,肚里
从零到每一个开关受控峰值
期。因此,电源开关也强调了与
高峰值电流。另外,高纹波电流绝
通过EMI滤波器进行滤波,以满足高频噪声
法规规定强制执行的设备连接到电源上。
这些影响往往限制了实际的输出功率水平
下面300W的转换器的。然而,经营二
并联连接的升压功率级180°异相,如
在图6中示出;高的峰值电流和过大的
EMI滤波器的问题解决了,延长了最大
这种控制技术的实际功率电平,以更大的
超过800W 。这种技术被称为交错。
图4.频率BCM PFC的变化
由于过滤器和电感器的设计为BCM PFC
转换器具有可变开关频率应
在最小频率条件下完成的,它是值得的
研究如何BCM PFC的最小频率
与工作条件转换的变化。
图5示出的最小开关频率,这
发生在线路电压的峰值,作为RMS的函数
线电压为3的输出电压的设置。这是
有趣的是,这取决于其中输出
电压被设置时,可能出现的最小开关频率
在最小或最大线电压。当
输出电压约为405V ,最小
开关频率是相同的两个低线( 85V
AC
)
高线( 265V
AC
).
图的BCM PFC升压6.交织操作
交错操作提供了许多优点
单BCM PFC操作。这些损失主要分布在
开关器件,这也传播损耗功率
并简化了功率级的热管理
设计。交错也产生对EMI滤波器极大的好处
由于有效的开关频率见于小型化
转换器的输入侧增加了一倍,而
合并的纹波电流引起的脉动最小化
电流抵消,如图6的波形。
图5.最小开关频率与RMS线
电压(L = 390μH ,磷
OUT
= 200W)
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4.设计注意事项
在本节中,一个设计方法,用所提出的
示意于图7中作为参考。一个400W PFC
应用与通用输入范围被选择为
设计实例。设计规格如下:
- 线路电压范围: 85 265V
AC
(通用输入) ,
50Hz
- 额定输出电压和电流: 400V / 1A ( 400W )
- 保持时间的要求:输出电压应不
低于330V在一个电源周期
-
-
-
-
输出电压纹波:小于8V减
p-p
最小开关频率:大于50kHz更高
控制带宽: 5 10Hz的
掉电保护线路电压: 70V
AC
设计为两个相同的转换器,其中提供
一半的总输出功率( 200W ) ,分别的。 V
DD
is
假设从辅助电源供给。
图7.参考电路的交错BCM升压PFC设计实例
[ STEP- 1 ]升压电感设计
升压电感器值由输出测定
功率和最小开关频率。从
方程2 ,与给定行中的最小频率
电压和MOSFET上的时间获得:
MOSFET的导通时间与在一个给定的线电压
标称输出功率由下式给出:
t
ON
=
2
P
OUT
,
CH
L
η
V
LINE
2
(
4)
f
SW
,
1
V
OUT
2
V
LINE
=
t
ON
V
OUT
(3)
其中:
V
LINE
是RMS线路电压;
t
ON
是MOSFET的导通时间;和
V
OUT
为输出电压。
其中:
η
是的效率;
L是升压电感;和
P
OUT , CH
是每个信道的标称输出功率
使用等式4的最小开关频率
方程3可表示为:
f
SW
,
=
η
V
2号线
2
P
OUT
,
CH
V
OUT
2
V
LINE
L
V
OUT
(5)
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因此,一旦输出电压和最小开关
频率被设置时,电感值被给定为:
η
V
LINE
,
MINF
2
V
OUT
2
V
LINE
,
MINF
(6)
L
=
2
P
OUT
,
CH
f
SW
,
V
OUT
其中,V
LINE , MINF
是RMS线电压导致在
最小开关频率。
对于通用输入电压范围,V
LINE , MINF
为最大线
电压( 265V
AC
)当V
OUT
被设定为比405V低;
而V
LINE , MINF
最小输入电压( 85V
AC
)时,
V
OUT
被设定为比405V高。
作为最小频率降低时,开关损耗是
减少,而电感器的尺寸和线路滤波器尺寸
增加。因此,最小的开关频率应
由效率和之间的权衡来确定
磁性元件的大小。最小开关
频率必须高于最低频率
FAN9611 / 12,其被设置为16.5kHz ,以防止可听
噪声。
一旦电感值决定的最大峰
电感线圈电流的标称输出功率,获得如:
(设计范例)
由于输出电压为400V ,该
最低频率出现在高线( 265V
AC
)和
满载条件下。假设效率是95%,并且
选择最小频率为52kHz时,电感
值被获得为:
η
V
LINE
,
MINF
2
V
OUT
2
V
LINE
,
MINF
L
=
2
P
OUT
,
CH
f
SW
,
V
OUT
0.95
265
2
400
2
265
=
=
202
μ
H
3
400
2
200
52
×
10
最大峰值电感电流在额定输出
功率的计算公式为:
I
L
,
PK
=
2 2
P
OUT
,
CH
η
V
LINE
,
=
2 2
200
=
7
A
0.95
85
假设PQ3230磁芯( PC45 ,A
e
=161mm
2
)用于与
环境
ΔB
为0.3T时,初级绕组应该是:
N
BOOST
I
L
,
PK
L
A
e
Δ
B
=
7
202
×
10
6
=
29
161
×
10
6
0.3
I
L
.
PK
=
2 2
P
OUT
,
CH
因而,匝数(N
BOOST
升压)电感
确定为30匝。
η
V
LINE
,
(7)
其中,V
LINE , MIN
是最小线电压。
升压电感器的圈数应该
决定考虑磁芯饱和。最低
数被给定为:
[步骤2 ]电感辅助绕组设计
图9示出了电感器的电流和电压波形
一个BCM升压转换器。 FAN9611 / 12间接检测
使用辅助绕组电感零电流点
的升压电感器。因为零电流检测
( ZCD )电路在FAN9611 / 12被设计成打开
的MOSFET时,辅助绕组的电压的斜率
变为零,没有特别的考虑时间延迟
所需的辅助绕组设计。
N
BOOST
I
L
,
PK
L
A
e
Δ
B
(8)
哪里是A
e
是芯的截面积和
ΔB
在特斯拉核心的最大磁通摆幅。
ΔB
应设置
下面的饱和磁通密度。
图8示出了铁素体的典型的BH特性
从TDK ( PC45 )的核心。由于饱和磁通密度
B
)随着温度的增加,高
温度特性应予以考虑。
N
AUX
(
V
OUT
V
IN
)
N
BOOST
N
AUX
V
IN
N
BOOST
图9. ZCD检测波形
铁氧体磁芯图8.典型的B-H曲线
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在ZCD引脚的电压被钳位接近零的
电阻R
ZCD
限制之下1毫安的ZCD引脚的电流:
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