ZHCT925 March 2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033
我在一臺 3.6kW 圖騰柱無橋 PFC 上測試了建議的方法 [2]。圖 6 顯示,當交流電壓下降時,其在 10ms 內恢復峰值。通道 1(藍色)是 PFC 輸入電流波形 (IIN),通道 2(青綠色)是繼電器開關控制信號。圖 7 是繼電器開啟和關閉時的放大圖。在交流電壓下降期間,繼電器 Q5保持開啟。CBULK 持續將存儲的能量輸送給負載,且 VOUT 下降。交流電壓恢復后,由于繼電器處于開啟狀態且 VAC > VOUT,因此再浪涌電流迅速上升。再浪涌電流達到預定義的電流限制閾值(本例中為 40A)后,繼電器就會關閉,并且由于 RT.的原因,再浪涌電流會降到非常低的值。繼電器僅保持關閉 10μs,然后將再次開啟。再浪涌電流將再次上升。整個過程可以將再浪涌電流限制在 M-CRPS 規格范圍內,同時仍提供大量電流快速為 CBULK 充電。該波形還表明,非再浪涌電流(其中 VAC < VOUT)控制良好,沒有較大的電流峰值。
圖 6 交流電壓下降后恢復時的再浪涌電流控制。圖 7 顯示以有限斜率上升的第二次再浪涌電流,發生這種情況是因為 PFC 輸入阻抗(包括電磁干擾濾波器阻抗和印刷電路板布線阻抗)限制了電流上升的斜率。在本例中,第二次再浪涌電流的幅度未超過 40A 的閾值;因此,繼電器僅關閉一次。如果第二次再浪涌電流也超過閾值,繼電器將再次關閉。
圖 7 繼電器開啟和關閉瞬間圖 6 的放大圖。