零電流檢測器ZCD
發布時間:2013/6/5 19:42:08 訪問次數:1571
MC33262是一種臨界導通、峰值電G5L-117P-PS-12V流型功率因數控制器,其輸出開關管的導通由零電流檢測器控制器進行控制。當峰值電感電流達到乘法器輸出設定的閥值電壓時,輸出開關管將被關斷。當電感電流過零時,零電流比較器將RS鎖存器置位(置“1”),進入下一個導通周期。這種臨界導通工作模式有兩大好處:①由于輸出功率開關器件( MOSFET)只有在電感電流過零時才能開通,因此對輸出整流二極管的反向恢復時間的要求可放寬,能選用恢復速度較慢的元件,成本得以降低;②由于各工作周期間沒有死區時間間隔,因此電源電流是連續的,這樣可將峰值開關電流限制在平均輸入電流的2倍。
當輔助繞組上的電壓降至1.4V以下時,零電流檢測器就不直接通過輔助繞組對電感電流進行采樣,而只對其進行檢測。為了防止誤觸發,零電流檢測器提供了200mV的滯回電壓。零電流檢測器的輸入端實際上由兩個鉗位晶體管(齊納二極管和晶體三極管)保護,其中上限6.7V的齊納二極管主要用于過電壓保護,避免零電流檢測器因過電壓故障而損壞。而下限0.7V的鉗位晶體三極管則用于限流保護,萬一輸入端意外與地短接,則該晶體三極管將能夠避免短路大電流由基底注入控制器。從電感電流過零檢測信號輸入零電流檢測器至驅動信號輸出之間的延遲時間約為320ns。
當輔助繞組上的電壓降至1.4V以下時,零電流檢測器就不直接通過輔助繞組對電感電流進行采樣,而只對其進行檢測。為了防止誤觸發,零電流檢測器提供了200mV的滯回電壓。零電流檢測器的輸入端實際上由兩個鉗位晶體管(齊納二極管和晶體三極管)保護,其中上限6.7V的齊納二極管主要用于過電壓保護,避免零電流檢測器因過電壓故障而損壞。而下限0.7V的鉗位晶體三極管則用于限流保護,萬一輸入端意外與地短接,則該晶體三極管將能夠避免短路大電流由基底注入控制器。從電感電流過零檢測信號輸入零電流檢測器至驅動信號輸出之間的延遲時間約為320ns。
MC33262是一種臨界導通、峰值電G5L-117P-PS-12V流型功率因數控制器,其輸出開關管的導通由零電流檢測器控制器進行控制。當峰值電感電流達到乘法器輸出設定的閥值電壓時,輸出開關管將被關斷。當電感電流過零時,零電流比較器將RS鎖存器置位(置“1”),進入下一個導通周期。這種臨界導通工作模式有兩大好處:①由于輸出功率開關器件( MOSFET)只有在電感電流過零時才能開通,因此對輸出整流二極管的反向恢復時間的要求可放寬,能選用恢復速度較慢的元件,成本得以降低;②由于各工作周期間沒有死區時間間隔,因此電源電流是連續的,這樣可將峰值開關電流限制在平均輸入電流的2倍。
當輔助繞組上的電壓降至1.4V以下時,零電流檢測器就不直接通過輔助繞組對電感電流進行采樣,而只對其進行檢測。為了防止誤觸發,零電流檢測器提供了200mV的滯回電壓。零電流檢測器的輸入端實際上由兩個鉗位晶體管(齊納二極管和晶體三極管)保護,其中上限6.7V的齊納二極管主要用于過電壓保護,避免零電流檢測器因過電壓故障而損壞。而下限0.7V的鉗位晶體三極管則用于限流保護,萬一輸入端意外與地短接,則該晶體三極管將能夠避免短路大電流由基底注入控制器。從電感電流過零檢測信號輸入零電流檢測器至驅動信號輸出之間的延遲時間約為320ns。
當輔助繞組上的電壓降至1.4V以下時,零電流檢測器就不直接通過輔助繞組對電感電流進行采樣,而只對其進行檢測。為了防止誤觸發,零電流檢測器提供了200mV的滯回電壓。零電流檢測器的輸入端實際上由兩個鉗位晶體管(齊納二極管和晶體三極管)保護,其中上限6.7V的齊納二極管主要用于過電壓保護,避免零電流檢測器因過電壓故障而損壞。而下限0.7V的鉗位晶體三極管則用于限流保護,萬一輸入端意外與地短接,則該晶體三極管將能夠避免短路大電流由基底注入控制器。從電感電流過零檢測信號輸入零電流檢測器至驅動信號輸出之間的延遲時間約為320ns。
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