NEST154 March 2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033
我在一款 3.6kW 圖騰柱免橋接 PFC [2]上對所提出的方法進行了測試。圖 6顯示當 AC 電壓下降時, 於 10ms 後在其峰值時恢復。通道 1(藍色)為 PFC 輸入電流波形 (IIN),通道 2(青綠色)則為繼電器的開關控制訊號。圖 7是繼電器開關過程的放大顯示。在 AC 壓降期間,繼電器 Q5 保持開啟。CBULK 持續將儲存的能源傳送至負載,而 VOUT 則會下降。在 AC 電壓恢復後,由於繼電器開啟且 VAC > VOUT,再湧浪電流會迅速上升。一旦再湧浪電流達到預定義的電流限制閾值(本例中為 40A),繼電器就會關閉,再湧浪電流因 RT 而降至極低的值。繼電器僅保持關閉狀態 10μs,隨後再次啟動。再湧浪電流再次上升。整個過程可在不超過 M-CRPS 規範的情況下限制再湧浪電流,同時仍能提供足夠的電流以快速充電 CBULK。波形還顯示,當 VAC < VOUT 時的非再湧浪電流得到了良好的控制,且未出現大幅的電流突破。
圖 6 壓降後 AC 電壓恢復時的再控制。圖 7顯示第二次再湧浪電流以受限的上升斜率增加,這是因為 PFC 輸入阻抗——包括電磁干擾濾波器阻抗和印刷電路板走線阻抗——限制了電流上升的斜率。在此示例中,第二次再湧浪電流的幅度未超過 40A 閾值;因此,繼電器只關閉一次。若第二次再湧浪電流也超過閾值,繼電器將再次關閉。
圖 7 繼電器開啟和關閉瞬間的放大圖 6。