理论教育 N811(NCP1653APG)功率因数校正电路的优化

N811(NCP1653APG)功率因数校正电路的优化

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:图5-4 N811功率因数校正电路原理图表5-2 N811引脚功能当整机处于待机状态时,加到V834基极的“ON/OFF”控制信号为低电平,V834截止,N834截止,V833发射极无输出,功率因数校正电路不工作。

N811(NCP1653APG)功率因数校正电路的优化

在海信TLM32P69GP机型中,功率因数校正电路主要由N811(NCP1653APG)、V811、L811、VD812等组成,用于产生380V提升电压,其电路原理图如图5-4所示。其中N811(NCP1653APG)为PWM调宽脉冲控制电路,主要用于驱动V811、V812电源开关管工作在开关状态,以使C812两端建立起380V电压。但在刚接通220V市网电压时,N811不工作,C812两端电压也不为380V,而是为300V。因此,N811是在待机控制功能的控制下进行工作的。N811引脚功能见表5-2。

1.VCC待机控制电源电路

在图5-4中,N811⑧脚为VCC工作电源输入端,它由“5V-S”待机开关稳压电源提供,但它受V833、N834、V834及“ON/OFF”控制信号等控制,其电路原理图见图5-1中T831⑥脚外接电路所示。

在图5-1中,T831的6~7二次绕组中的感应脉冲,经VD834整流、C837滤波输出20V直流电压,经V833作为VCC电压送入N811的⑧脚。但V833是通过N834、V834受控于“ON/OFF”控制信号。当“ON/OFF”控制信号为高电平时,V834导通,“5V_Q”电压通过N834初级发光二极管→V834的c、e极→地构成回路,使N834次级导通,将VZ834接入电路,并与V833等组成15V稳压电路,使V833发射极输出15V直流电压(即VCC电压),为N811⑧脚供电,从而使功率因数校正电路启动工作。

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图5-4 N811(NCP1653APG)功率因数校正电路原理图

(注:该图仅供参考)(www.daowen.com)

表5-2 N811(NCP1653APG)引脚功能

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当整机处于待机状态时,加到V834基极的“ON/OFF”控制信号为低电平,V834截止,N834截止,V833发射极无输出,功率因数校正电路不工作。

2.功率因数校正电压输出电路

在图5-4中,功率因数校正电压输出电路主要由L811一次绕组、VD812、V811、V812等组成。当V811、V812导通时,由全桥整流器输出的300V电压通过L811一次绕组→V811、V812的漏源极→R807→地构成回路,并在L811一次绕组中储存磁场能,形成下正上负的感应电动势。当V811、V812截止时,L811一次绕组中的感应电动势极性反转(即上正下负),并与300V电压叠加,通过VD812输出,在C812两端形成380V的提升电压,即PFC电压(UPFC)。

有关UPFC反馈电路及零电流检测、过电流检测电路的工作原理,可参见本书第一章中的相关介绍。

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