尊敬的先生:
请参阅以下测试规格、
测试条件
输入电压:70 V 交流(正常输入电压:70V~285V)
交流频率:60 Hz
开关频率:50kHz
输出电压:403 V 直流
输出电流:2.11A
P:854瓦
PFC 转换:430 μ H
当输入电压为70V 时、它发生了如下图所示的红圈尖峰电流。
如果 Vin 下降超过70V、则尖峰电流更大。
电流尖峰会产生任何副作用。
2.您能否查看随附的原理图。
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尊敬的先生:
请参阅以下测试规格、
测试条件
输入电压:70 V 交流(正常输入电压:70V~285V)
交流频率:60 Hz
开关频率:50kHz
输出电压:403 V 直流
输出电流:2.11A
P:854瓦
PFC 转换:430 μ H
当输入电压为70V 时、它发生了如下图所示的红圈尖峰电流。
如果 Vin 下降超过70V、则尖峰电流更大。
电流尖峰会产生任何副作用。
2.您能否查看随附的原理图。
尊敬的 Dexter:
此时发生的是电流放大器饱和的结果。
(数据表方框图中的 CA1和 CA2)
在 PFC 的正常运行期间、电流信号被强制等于乘法器输出信号。
遗憾的是、在低线路电压下、电流互感器无法感测到足够的线路电流、因为流入 CT 的电流非常小
寄生效应和振铃会导致测量误差。
不相等的输入信号会导致 CA1和 CA2饱和至高电平。
当线路电压足够高时、您将看到大电流尖峰、因为乘法器输出相当大、CA1、CA2也很大。
CA1和 CA2脱离饱和状态并恢复正确的线电流需要有限的时间。
您可以通过在 CSA/CSB 输入上放置一个较小的直流偏移电压来轻松消除此电流尖峰。
我建议您在14V1_PFC 节点和 CSA 之间添加一个3k 电阻、并在14V1_PFC 和 CSB 之间添加一个3k 电阻。
这将在线路电流中的过零附近创建一个小死区。
您现在看到的尖峰将增加电流失真并降低功率因数、但您可以通过将直流失调电压添加到 CSA/CSB 来轻松消除这种现象。
此致
John