PFCコントローラ L6561

以前の記事の 1 つで、動作の一般原則について検討しました。 有効電力補正器 (KKM または PFC)。ただし、一般回路内の電界効果トランジスタの制御を正しく組織化することが役割であるコントローラーなしでは、補正回路は機能しません。

PFC 実装用のユニバーサル PFC コントローラの鮮明な例として、人気のある L6561 マイクロ回路が挙げられます。これは SO-8 および DIP-8 パッケージで入手可能で、公称値 100 でネットワークの力率補正ブロックを構築するように設計されています。最大 400 W (追加の外部ポート ドライバーを使用しない場合)。

PFCコントローラ L6561

このコントローラに特有のブースト PWM 制御モードは、85 ~ 265 ボルトの一次 AC 電圧で最大 0.99 の力率と 5% 以内の電流歪みを達成します。次に、超小型回路のピンの目的とその使用のための典型的な回路を見ていきます。

KKM L6561チップ結論 #1 — INV — 反転入力

この出力は誤差増幅器の反転入力であり、その役割は、コンバータの出力コンデンサの DC 電圧をリアルタイムで測定し、それを超えずに一定に保つことです。出力電圧は抵抗分割器を使用して測定されます。

ここでのアンプのしきい値電圧は 2.5 ボルトです。コンバータの出力電圧が 240、350、400 ボルトに設計されているかどうかは関係ありません。抵抗分圧器の下アームの電圧が 2.5 ボルトのしきい値に達すると、その瞬間にコンバータの内部ドライバの動作が停止します。出力段がブロックされ、出力電圧をさらに上昇させることで防止されます。エラーアンプを動作させるには、250 ~ 400 μA の範囲の入力電流で十分です。

結論 # 2 — COMP — 補償ネットワーク

このピンはエラーアンプのコンパレータの出力であり、外部アンプの周波数応答補正回路を調整するように設計されています。ここで外付け部品を追加する目的は、閉ループ電圧フィードバック アンプの寄生自己励起を防止することです。理論には立ち入りませんが、この点に注意してください。

結論 #3 — MULT — 乗算器

この出力には、整流器とフィルムコンデンサの直後の入力に設置された抵抗分割器を介して、整流された交流電圧が供給されます。その形状は正弦波であり、その振幅は3.5ボルトに達し、この電圧が上昇するたびに、は、動作チョークに供給される整流電圧の振幅に比例します。

したがって、この入力を通じて、コントローラは、コンバータに供給される電圧の正弦波(より正確には、ダイオードブリッジを整流することによって得られるその半分)の電流位相に関する情報を受け取ります。これは、電流ループの基準正弦波信号です。

L6561チップ

結論 #4 — CS — 電流センサー

この入力には、FET のソース回路に設置された電流シャントから電圧が供給されます。ここでのしきい値電圧は 1.6 ~ 1.8 ボルトであり、このしきい値が電界効果トランジスタの限界と考えられるため、この瞬間から期間内の電流は増加しません。このピンは、動作パルス幅 (PWM) を調整することで FET を過電流から保護する役割を果たします。電流制限に達するとすぐに、電流トランジスタの制御パルスが停止し、ドライバがゲートを解放します。

結論 #5 — ZCD — ゼロ電流検出器

このピンには、抵抗を介してチップに接続された追加のインダクタ コイルからのゼロ電流センサーからの電圧が供給されます。チョークから負荷へのエネルギー伝達の次のサイクルが完了すると、チョークの電流はしたがって、追加コイルの電圧はゼロになります。この時点で、ゼロ検出コンパレータは、次のチョークエネルギー蓄積期間を計算するために、外部トランジスタの次のロック解除サイクルを開始するコマンドを出します。サークルで。

ピン #6 — GND — グランド

共通のワイヤである接地バスがここに接続されます。

チップニードル

結論 7 — GD — ゲートドライバー出力

トランジスタの外部制御用のプッシュプルドライバー。この出力段は、400mA のピーク駆動電流 (ゲートの充電および放電) を供給できます。この電流量が少ない場合は、外部のより強力なポート ドライバーを接続することができます。

結論 #8 — Vcc — 電源電圧

GND を基準とした正の入力電源の定格は 11 ~ 18 ボルトです。チップのデータシートに記載されているように、補助インダクタ コイル (ゼロ電流センサー コイル) から直接電力を供給することが可能です。12 ボルトの電圧が供給され、スイッチが 70 kHz の周波数および 1 nF のゲート容量で動作すると、マイクロ回路は最大 5.5 mA の電流を消費します。データシートには、チップに電力を供給するための安定した電圧を取得するための図が記載されています。 ツェナーダイオード 1N5248B。

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