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ICE1 PCS01引脚功能

2023-5-13 17:03| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0

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摘要: (1) PFC 电路的工作过程由整流滤波电路产生的3∞v 左右的直流电压经L1分为两路,一路加到MOSFET 开关管Q1 漏极,另→路经D1、町、R7A 、R7B 和R8 分压后加到ICE1PCS0 1 的6 脚。开关电源产生的15V 直流电压经Q3 、Q4 ...
    (1) PFC 电路的工作过程由整流滤波电路产生的3∞v 左右的直流电压经L1分为两路,一路加到MOSFET 开关管Q1 漏极,另→路经D1、町、R7A 、R7B 和R8 分压后加到ICE1PCS0 1 的6 脚。开关电源产生的15V 直流电压经Q3 、Q4组成的电路稳压加到ICE1PCS0 1 的7 脚,给外接电容C51 充电,当电压上升到1 1. 5V 时,控制电路进入软启动模式,内部输出10.8μA 的电流给ICE1PCS0 1 的5脚外接补偿网络中的电容恒流充电,使该脚电位线性增高,输入电感电流幅度随之线性增大。只要PFC 输出电压达到额定平均值的80% ,软启动结束。此后, PFC 电路进入正常工作状态,从8 脚输出PWM 脉冲,驱动Q2 工作在开关状态(开关频率为几十到→百千赫)。当Q2饱和导通时,由BD1整流后的电压经电感L1、Q2的D-S 极到地,形成回路;当Q2截止时,由BD1整流输出的电压经电感L1、D1、D2、C6 到地,对C6 充电,同时,流过L1电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负、右正的感应电压。这一感应电压与BD1整流后的直流分量叠加,在滤波电容C6 正端形成4∞V 左右的直流电压( VSOOST) , 不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过L1的电流波形和输入电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。(2) PFC 电路的稳压过程PFC 输出电压稳压控制调整过程如下: C6 正端的VR∞ST直流电压由町、R7A 、R7B 和R8 分压后,加到ICE1PCS0 1 的6 脚内部误差放大器,产生误差电压通过5 脚外接RC 网络进行频率补偿和增益控制,并输出信号控制斜波发生器对内置电容充电,调整8 脚的驱动脉冲占空比。当由于某种原因使几∞ST 电压下降, 6 脚反馈电压就会减小,经内部控制后,使ICE1PCS01 的8 脚输出驱动方波占空比增大,升压电感口中存储能量增加, VSOOST 电压上升至4∞V 不变。(3) PFC 保护电路①输入交流电压欠电压保护电路。ICE1PCS0 1 的3 脚为输入交流电压欠电压检测端,当3 脚电压小于阔值电压时, 8 脚输出驱动脉冲占空比迅速减小,控制ICE1PC S0 1 内部电路转换到待机模式。②输出直流电压欠电压和过电压保护电路。ICEIPCS0 1 的6 脚为输出电压检测端,当输出电压VBOOST下降到额定值的一半(即190V) 时,经R7 、R7A 、R7B 和R8 分压后,使加到ICE1PCS01 的6 脚反馈电压小于2. 5V , ICE1PCS01 内部自动转换到待机模式。另外,当输出电压VSOOST 电压超出额定值400V 的5% 时,将导致压反馈到ICE1PCS0 1 的6 脚电压会超出5.25V 阔值电压, ICE1PCS0 1 内部自动转换到待机模式。③欠电压锁定与待机电路。ICE1PCS0 1 的7 脚内部设计有UVLO 电路,如果加到7 脚Vcc 电压下降到10.5V 以下, UVLO 电路就被激活,关断基准电压源,直到该脚电压上升至11. 2V 电源才能重新启动。利用UVLO 锁定功能,借助7 脚外接Q3 、Q4组成的控制电路,在待机时将ICE1PCSOl 的7 脚V 电压下拉成10.5V 以下,就可以关断有源功率校正电路,降低待机功耗。

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