CM6800脚位功能及应用

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1、CM6800PFC+PWM16PinIC各脚功能及应用在AC/DC中,将PFC与PWM统一为一个工作频率对解决EMI不失为一种最佳对策,若将PFC及PWM的工作时间再分开来,采取前沿调制PFC的开关,后沿调制PWM的开关,则可以减小对大容量Bulk电容的要求,从而节省成本节省空间,在业界第一个合成ICML4800之后,CM6800又加入自己的专利技术成功地改造为BiCMOS的高性能价格比的控制IC,对设计400W~600W的PC机电源时,它应该作为上乘之选。下面进行IC的电路功能介绍及应用说明。CM6800是一个功率因數校正控制器和PWM的DC/DC双晶正激控制器,与工业版

2、本的ML4800引脚对应,PFC部分采用平均电流方式的连续导通型控制方法。PWM部分输出驱动最大占空比50%,两输出脉冲同频同步,PFC为前沿触发,PWM为后沿触发,从而节省了大电解电容的储能需要,每个输出的驱动能力都为1A而IC的自身功耗很低。起动电流为100uA.工作电流为2.5mA。由于PFC部分功能齐全可以获得很高的功率因數值。PFC部分还具有完善的保护功能,包括输出过压保护,峰值电流限制及输入电压的布朗保护。PWM部分以电流型控制方式或电压型控制方式都可工作,由用户设置,最高工作频率为250KHz.采用折返式电流限制方式作短路过流保护。IC全部方框电路如下图1.1

3、6个引脚功能如下:IEAOPin1:PFC电流的跨导误差放大器输出端。IAC.Pin2:PFC增溢控制基准输入。ISENSEPin3:电流检测输入送到PFC部分的限流比较器。VRMSPin4:输入到PFC的RMS线路电压比较器。SSPin5:PWM部分的软起动电容接线端。VDCPin6:PWM部分电压反馈输入端。RAMP1Pin7:振荡器定时器接点,由外接RT,CT设置。RAMP2Pin8:在电流型工作模式,作为电流检测输入端。在电压型工作模式,作为从PFC输出过来的PWM输入,(前馈斜波)DclimitPin9:PWM限流比较器的输入端。GNDPin10:接地端子。PWM

4、OUTPin11:PWM输出驱动。PFCOUTPin12:PFC输出驱动。VCCPin13:电源电压正端子。VREFPin14:内部7.5V基准电压输出端。VFBPin15:PFC输出电压反馈用跨导误差放大器输入端。VEAOPin16:PFC输出电压反馈用的跨导误差放大器输出端。下面分别说明PFC及PWM部分的工作。功率因數校正部分功率因數校正部分处理一个非线性负载如同一个电阻负载加到AC线路。对一个电阻从线路加上后的电流是与电压成正比的同相位的量,所以功率因數是1。非线性负载的公共级是多数电源的输入。它使用桥式整流器及电容输入滤波器从线路接受能量。在充电到峰值以后出现在正

5、弦峰值电压时有高幅度脉冲电流从线路流入,而在正弦电压幅值低于电容电压时有高幅度脉冲电流从线路流入,而在正弦电压幅值低于电容电压时则没有电流,这样的电源功率因數就会小于1。(即线路上出现高次电流谐波)。为保持输入电流与线路的输入电压同一相位正比于电压,就必须找到一种方法防止出现此现象,FAN4800的PFC部分将一个升压型的DC/DC变换器插入此处完成此项工作。输入的AC电压经全波整流后的电压以两倍线路频率从零变到峰值再回到零的方式加到Boost变换器满足一两个瞬时条件。一是确保从线路来的电流正比于输入线路电压,另一是Boost的输出电压必须设置得高于线路的峰值,这里我们选用

6、385VDC.这时候必须正比于线路电压,给变换器设计一个线路来的电流,在任何时候必须正比于线路电压,给变换器设计一个合适的电压控制环。它去驱动一个电流误差放大器,并去开关输出驱动器令其满足第一需要,第二需要是满足用AC整流电压去调制电压控制环的输出,这样的调制使电流误差放大器去令功率级电流直接随输入电压改变。为防止纹波,在升压电路的输出处必须出现一个通过电压误差放大器的返回的畸变。电压环的带宽仔细地保持很2低,最终精炼出来的是调PFC的整个增益正比于1/VIN.这是一个线转输函数。为系统随AC输入电压变化。因为选择了平均电流型控制所以没有斜率补偿的需要。PFC的增益调制图1

7、为PFC部分的方柜图,增益调制是PFC部分的核心。方柜电路控制电流环到线路电压波形及频率RMS线路电压,PFC输出电压的响应关系。此处有三个输入端,即是:1.一个表示瞬时输入电压(幅度及波形)的电流,给PFC整流后的AC输入正弦波变为相应的电流在一个电流上流过并馈送到IAC端去作增益调制。以此方法作电流取样可以将噪声最小化。如所需的大功率开关周围一样,增益调制响应与此电流成线性关系。2.一个正比于RMSAC线路电压项的电压,从整流后的线路电压在缩小比例滤波后才为所需。这个信号现存于VRMS的增益调制。增益调制器的输

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