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富可视DLP投影机有源功率因数校正电路原理分析
来源:本站整理  作者:佚名  2011-02-14 20:58:51



  下图是富可视DLP1520/2420型DLP投影机有源功率因数校正电路,它主要由PFC控制器MC33262、升压变换器,13和MOSFET管Q11等组成。

  合上电源开关,交流市电由NF1-CY1共模滤波、Bb2桥式整流,得到约+300V直流脉动电压,一路经T3加到MOSFET管Q11漏极;另一路经R53给电容C38充电并加到U6⑧脚VCC端,当该脚充电电压上升到14V时,其内基准电压源启动为控制电路提供偏置,定时器R输出锯齿波通过PWM调制、驱动放大器,从U6⑦脚输出加到Q11栅极,激励MOSFET功率管同步进入开关工作状态。

  Q11导通,漏极电流流经T3初级电感绕组,电能转换成磁能存储在T3绕组中,D18截止;Q11截止,磁能转换成电能,在T3初级绕组中激发右正左负感生电动势,由D18、C41整流滤波,与Bb2整流直流电压叠加,产生稳定VBOOST=400V直流电压给主开关电源供电;同时T2副边绕组感应脉冲由D37、C38整流滤波,产生+15V直流电压,取代U6⑧脚外部的启动电源,为内部控制电路供电。

  U6内乘法器(MULT)有两路控制信号输入:其中整流电压由R52/R53分压作为线电压(正弦波)取样加到Y6③脚MULT的输入端;VBOOST升压电压由R61~R63/R62分压取样加到U6①脚内电压误差放大器反相输入端,与同相输入端基准电压比较,产生误差电压加到MULT的另一个输入端。这两个矢量进行乘法运算,输出携带有正弦波信息和输出反馈信息的新矢量,作为基准电流加到电流误差放大器的同相输入端。电感电流即流经Q11的漏极电流在R60上形成电压降,作为输入电流取样加到电流误差放大器反相输入端,与乘法器输出基准电流比较,产生误差电流经I/V转换去控制R-S触发器复位。这里VBOOST取样信息用于调制U6⑦脚输出PWM脉冲的宽度(占空比),通过增减T3初级绕组转换的能量稳定升压输出电压。而线电压取样信息用于调制输入电感电流的幅度,使其幅值组成的包络线跟踪线电压变化而变化。

  如果某种原因使VBOOST电压升高,则由相关电阻分压加到U6①脚的取样电压增大→与同相输入端VREF电压比较输出误差电压减小→乘法器输出电流(AXB)减小→U6④脚同相端电压上升到反相端电位所需时间减少→R-S触发器提前复位→U6⑦脚输出PWM脉冲占空比减小→VBOOST电压下落到+400V。

  从稳压控制原理同时知道,U6⑦脚输出的PWM信号也控制Q11的漏极峰值电流(即输入电流),而PWM信号又接受线电压调制,这样输入电流的幅度随输入电压变化;Q11导通时D18截止,Q11阻断时D18导通,从而使交流电流连续流动,且正比于输入电压变化,与交流电压保持同相位呈正弦波,使PF值接近1。

  在下图中,U6⑤脚接在T3的二次侧绕组,因而检测到的是电感电流,即外电源流入负载的电流。当电感上的取样电压低于零电流检测器同相端的1.6V基准电压(对应T3初级绕组中电流为零)时,ZCD的输出翻转,将R—S触发器置“1”,U6⑦脚输出高电平驱动脉冲,激励MOSFET管Q11导通;当输入Q11漏-源沟道的峰值电流大于乘法器输出电流值时,电流检测比较器输出翻转,将R-S触发器置“0”复位,U6⑦脚输出低电平关断Q11漏-源沟道,直到T3二次侧绕组感应脉冲下降到1.6V,即电感电流为零时,Q11重新导通.

  由于系统采用下图有源因数校正电路作为前置变换器,因此DLP1520/DLP2420两款机型电源适应范围达90V~265V。

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