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誰說單級PFC落伍

前段時間看到有網友說單級PFC已經過時,說實話我不贊成,起碼對于100W內來說單級PFC還是有很大優勢

不磨嘴皮子了,獅屎勝于熊便

這里展示一款60W LED橫流驅動,參數如下:

(1)輸入電壓: 85VAC~264VAC;

(2)輸入電流: < 0.75A(有效值) @ AC85V、滿載;

(3)功率因數: > 0.90@ AC85V~AC264V輸入、滿載輸出條件下;

(4)總諧波失真THD:< 20% @ 全范圍輸入、滿載輸出條件下,且過奇次諧波;

(5)效 率: 90% @ 220VAC、滿載36V條件下; 89% @ 220VAC、26V條件下;

(6)輸出電流: 1500mA;

(7)線性調整率:< ±2%;25度條件。負載調整率:< ±2%;25度條件。

(8)輸出電壓: 26V~36V;

(9)LED燈開路:自恢復模式,不斷重新啟動,平均輸入功率 < 2W @ AC220V,輸出電壓 < 50V;

(10)LED燈短路:自恢復模式,不斷重新啟動,平均輸入功率 < 2W @ AC220V;

(11)外觀尺寸: 110mm*38mm*26mm (長*寬*高),其中,26mm的高度中包含pcb厚度和反面SMD元件厚度。

====================================================================================

沒有圖片的帖子怎么能體現誠心?看圖:

P80226-134902

P80226-134927

這個電源我手上還有兩個,如果碰到有緣之人,在下愿意免費送出一個(快遞費自理,前提是你得先打動我。同時也歡迎大師們指正

 

 

全部回復(49)
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2018-02-26 14:01

自己的帖子,自己贊

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2018-02-26 14:03
@20年前
自己的帖子,自己贊[圖片]

上原理圖

看不清楚的,可以點開看

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2018-02-26 14:09
@20年前
上原理圖[圖片]看不清楚的,可以點開看

這種反激100W內的電源比較簡單,調試、焊接過程就不給大家啰嗦了,直接上測試結果,請看表看圖:

 

線性調整率、效率、PF及THD

    驅動板的輸出接26-36V的LED燈串,變化輸入電壓,結果如下:

 


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2018-02-26 14:11
@20年前
這種反激100W內的電源比較簡單,調試、焊接過程就不給大家啰嗦了,直接上測試結果,請看表看圖: 線性調整率、效率、PF及THD    驅動板的輸出接26-36V的LED燈串,變化輸入電壓,結果如下:[圖片][圖片] 

負載調整率

    交流輸入電壓為110Vac、220Vac輸出接LED燈串(26V-36V)


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2018-02-26 14:16
@20年前
負載調整率    交流輸入電壓為110Vac、220Vac輸出接LED燈串(26V-36V)[圖片][圖片]

短路測試

    AC220V輸入,輸出接36V的LED燈串聯,在以下兩種情況下:

先讓電源板正常工作,然后短路輸出端;

先短路輸出端,再給電源板通電;

測試結果:電源板沒有元器件損壞,此時輸入平均功率小于2W; 取消短路狀態,電源板可以恢復正常工作。

圖說明:該圖是在輸入電壓264Vac時,短路輸出測試得到的波形. 從圖形可以看出,去除短路后Demo恢復正常。同時MOS的最大應力 為588V,整流管的最大應力在178V. 器件選型滿足設計要求.

 

 

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2018-02-26 14:22
@20年前
自己的帖子,自己贊[圖片]
自力更生啊,哈哈  賞
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2018-02-26 15:00
@電源網-璐璐
自力更生啊,哈哈 賞

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2018-02-26 17:00
@20年前
謝謝小姐姐
不~用~謝
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2018-02-26 21:59

這DEMO是過認證的嗎?

IC是MT的?

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zhou2013
LV.6
11
2018-02-26 22:16
@20年前
自己的帖子,自己贊[圖片]
能發個PCB文件過來嗎?謝謝!2065746683@qq.com
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zhou2013
LV.6
12
2018-02-26 22:17
這板看上去很大氣,美觀,簡約!
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2018-02-27 10:36
@zz052025
這DEMO是過認證的嗎?IC是MT的?

過CE/UL認證,芯片是MT的,你了解MT不?聽說他們快上市了,國產芯片崛起了

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2018-02-27 10:37
@zhou2013
這板看上去很大氣,美觀,簡約!
感謝你的高度評價
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2018-02-27 10:51
@zhou2013
能發個PCB文件過來嗎?謝謝!2065746683@qq.com
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fgw5137
LV.2
16
2018-02-28 09:06
@20年前
上原理圖[圖片]看不清楚的,可以點開看

畫圈的部分是不是位置錯了

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2018-02-28 11:12
@fgw5137
[圖片]畫圈的部分是不是位置錯了
你的意思是要連接到π型濾波后面是嗎?
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fgw5137
LV.2
18
2018-02-28 11:20
@20年前
你的意思是要連接到π型濾波后面是嗎?
這么連接VDD處的電壓是不是等于整流后的高壓呢
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2018-02-28 12:03
@fgw5137
這么連接VDD處的電壓是不是等于整流后的高壓呢

不明白您說的問題,可否再描述清楚?

 

我解釋一下這里怎么工作的:

橋后高壓正極,經過兩個電阻R13、R13A給VDD電容(C5)充電,充到閥值后芯片開始工作,啟動后由輔助繞組給VDD供電。

R17、R18為補償電阻。

R13、R13A、R17、R18  這幾個電阻阻值都非常大

 

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fgw5137
LV.2
20
2018-02-28 12:47
@20年前
不明白您說的問題,可否再描述清楚? 我解釋一下這里怎么工作的:橋后高壓正極,經過兩個電阻R13、R13A給VDD電容(C5)充電,充到閥值后芯片開始工作,啟動后由輔助繞組給VDD供電。R17、R18為補償電阻。R13、R13A、R17、R18 這幾個電阻阻值都非常大 
恩,我沒明白的就是R13,R13A沒分壓直接給電容C5充電會不會電壓超過C5的耐壓
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2018-02-28 13:35
@fgw5137
恩,我沒明白的就是R13,R13A沒分壓直接給電容C5充電會不會電壓超過C5的耐壓

不會的,C5是連接到芯片的VDD腳上的,就算IC沒有信號輸出,靜態工作電流就有1.2mA了(因為靜態電流大,所以這個芯片VDD也就取消了內部嵌位功能),C5上的電壓不會超高。

 

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gg839820460
LV.3
22
2018-03-03 07:59
你真是個小白啊,VCC這里供電都能搞錯。還在這里大呼小叫。
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hong_t
LV.6
23
2018-03-04 10:28
@20年前
過CE/UL認證,芯片是MT的,你了解MT不?聽說他們快上市了,國產芯片崛起了
國產IC還是不要用了,成本省不了多少,無窮的、不可預見后果!
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2018-03-04 21:45
@gg839820460
你真是個小白啊,VCC這里供電都能搞錯。還在這里大呼小叫。
What ???
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2018-03-04 21:47
@hong_t
國產IC還是不要用了,成本省不了多少,無窮的、不可預見后果!

我感覺好可以啊,我們用了很多,沒發現什么異常啊?

你有用過國產?有沒有什么經驗分享一下?

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sdasdasf
LV.3
26
2018-03-05 09:03
@gg839820460
你真是個小白啊,VCC這里供電都能搞錯。還在這里大呼小叫。
震驚
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2018-03-05 16:00
@gg839820460
你真是個小白啊,VCC這里供電都能搞錯。還在這里大呼小叫。
這位gg839820460 的兄臺好像有話要說,請大膽發言
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2018-03-05 17:03
@gg839820460
你真是個小白啊,VCC這里供電都能搞錯。還在這里大呼小叫。

  電路沒錯, 標示"VDD"點接PIN 5, 所連接兩顆電阻是高壓啟動用, 另連接CS接腳高壓電阻為高低壓補償用, 

這是讓高壓與低壓的 OPP 點一致....

這結構缺點是

1). 由於PCF 偵測採用AUX 電壓偵測其波峰與波谷, 所以調整性會差一些, 檢測時分壓下地電阻需並聯電容以補償斜率

     所以每一批做出來偏差度較大, 因此誤差就不能訂的很嚴謹...

2). 由於輸出帶100Hz或120Hz漣波, 所以必需使用較大電容才可以抑制下萊..

3). 由於操作於非連續模式, 當初出達滿載且輸入接近波谷時, CS端會有很大的電流週期, 因此MOS要選好一點的,        要不然MOS電流承受硬力不夠, 高壓很容易發燙.....

4). MOS至少要700V以上, 不然打雷擊一槍就掛了......



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2018-03-05 17:39
@juntion
 電路沒錯,標示"VDD"點接PIN5,所連接兩顆電阻是高壓啟動用,另連接CS接腳高壓電阻為高低壓補償用, 這是讓高壓與低壓的OPP點一致....這結構缺點是1).由於PCF偵測採用AUX電壓偵測其波峰與波谷,所以調整性會差一些,檢測時分壓下地電阻需並聯電容以補償斜率   所以每一批做出來偏差度較大,因此誤差就不能訂的很嚴謹...2).由於輸出帶100Hz或120Hz漣波,所以必需使用較大電容才可以抑制下萊..3).由於操作於非連續模式,當初出達滿載且輸入接近波谷時,CS端會有很大的電流週期,因此MOS要選好一點的,    要不然MOS電流承受硬力不夠,高壓很容易發燙.....4).MOS至少要700V以上,不然打雷擊一槍就掛了......

大師厲害,大師分析方向值得我學習,不過大師剛才所說的有幾點不對:

此芯片不檢測母線波峰與波谷,與傳統的L6562是不一樣的。

不檢測波峰與波谷,就不存在波谷峰值電流大的問題。

此芯片工作在臨界模式和斷續模式,加固定Ton(L6562好像是固定Toff)

MOS的選著其實沒什么特殊的,不需要很大的電流,當然由于是單級PFC所以峰值電流當然比低PF BUCK或低PF反激要大了,兩者工作方式不同。

對于雷擊浪涌,我覺得這個線路與普通反激一樣的,大師覺得為什么要比常規的反激要提高MOS耐壓?雷擊還是主要靠壓敏吸收吧

 

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2018-03-05 18:03
@20年前
大師厲害[圖片],大師分析方向值得我學習,不過大師剛才所說的有幾點不對:此芯片不檢測母線波峰與波谷,與傳統的L6562是不一樣的。不檢測波峰與波谷,就不存在波谷峰值電流大的問題。此芯片工作在臨界模式和斷續模式,加固定Ton(L6562好像是固定Toff)MOS的選著其實沒什么特殊的,不需要很大的電流,當然由于是單級PFC所以峰值電流當然比低PFBUCK或低PF反激要大了,兩者工作方式不同。對于雷擊浪涌,我覺得這個線路與普通反激一樣的,大師覺得為什么要比常規的反激要提高MOS耐壓?雷擊還是主要靠壓敏吸收吧 

  不測波峰與波谷, 那PF直就會很差, PFC矯正原理大致是: 當波峰時, 輸出電壓高, 週期ton 窄, 波谷時, 輸出電壓低, 但ton 要變寬, 這樣才可以讓單位時間功率一致, 電流與電壓相位才不會錯開, PF值才會好, 6562由Vrms接腳取電壓有效值, Zcs 取電流波峰與波谷進行運算, 你這IC取的是由Aux 來的信號, 要不如何得知電壓電流相位?

既然減知, 那就存在一個低壓大週期, 高壓窄週期的狀況, 所以當輸出負載抽取大電流時, 為了滿足輸出要求, 就會存在一個寬週期與高電流值狀況, 此時MOS承受電流必須非常大, 理論上在PFC矯正電路若利用變頻迴路, 在波谷時將頻率拉高, 週期固定才是最好方式, 可惜種種原因目前IC設計都屬於前者, 因此就必須慎選MOSFET.....

至於MOS為何需要700V以上, 是因為: 無PFC電路輸入用電解電容, 有PFC電路用的是金屬無極性電容, 當雷擊高壓灌入:

有電解電容回路會因為電解電容的惰性使電壓遭到壓制, 因此輸入電壓不會變高, 而無電解電容迴路, 因為反應速度快, 橋整端瞬間電壓會拉上來, 此時就超過MOS耐壓, 所以600V Mos一槍就掛了.....



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2018-03-06 11:14
@juntion
 不測波峰與波谷,那PF直就會很差,PFC矯正原理大致是:當波峰時,輸出電壓高,週期ton窄,波谷時,輸出電壓低,但ton要變寬,這樣才可以讓單位時間功率一致,電流與電壓相位才不會錯開,PF值才會好,6562由Vrms接腳取電壓有效值,Zcs取電流波峰與波谷進行運算,你這IC取的是由Aux來的信號,要不如何得知電壓電流相位?既然減知,那就存在一個低壓大週期,高壓窄週期的狀況,所以當輸出負載抽取大電流時,為了滿足輸出要求,就會存在一個寬週期與高電流值狀況,此時MOS承受電流必須非常大,理論上在PFC矯正電路若利用變頻迴路,在波谷時將頻率拉高,週期固定才是最好方式,可惜種種原因目前IC設計都屬於前者,因此就必須慎選MOSFET.....至於MOS為何需要700V以上,是因為:無PFC電路輸入用電解電容,有PFC電路用的是金屬無極性電容,當雷擊高壓灌入:有電解電容回路會因為電解電容的惰性使電壓遭到壓制,因此輸入電壓不會變高,而無電解電容迴路,因為反應速度快,橋整端瞬間電壓會拉上來,此時就超過MOS耐壓,所以600VMos一槍就掛了.....
是不是一槍掛樓主去打一槍就知道了嘛,打完記得拍照留念分享
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