ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

交流/直流设计:单级 PFC

这款单级功率因数校正转换器采用隔离型反激式交流/直流拓扑,可使用输入正弦电流将交流输入线路整流为直流输出。单级反激式拓扑广泛用作隔离式 LED 驱动器设计。有些应用需要 PFC 和反激式交流/直流电源,以便在不使用大尺寸 450V 直流大容量电容器的情况下,实现高功率因数以及低元件数、高可靠性和低成本。

电路基本原理如下:

在输入侧,放置一个 3.15A 保险丝以提供过流保护,放置一个 MOV 以提供过压保护,放置一个 NTC 以抑制启动浪涌电流。L1、L2、C3、C1 是输入 EMI 滤波器,D1 是桥式整流器。D2、D3、R1、R2 和 R3 形成一个输入电压检测电路,R4、R5、C10 和 D13 形成一个高压启动电路,并通过 R13、R14 分压进入 VSENSE。Q1 是主电源开关,R16、D14、R17 帮助控制开关速度。在源极上串联的 R23 是初级电流检测电阻,T1 偏置绕组还提供变压器零能量 (TZE) 检测信号(通过 R21、R20、C12 传输到 U1 的 TZE 引脚)。R11、D10 和 D9 在变压器的初级绕组上并联,并在 Q2 的漏极上形成一个钳位电路。

D6、C5、C6 和 C7 形成一个次级整流器滤波器电路。由 U3 形成的 TL431 电路通过光耦合器将信号反馈回 EAOUT。在此设计中,反馈电压设置为 24.18V。U1 通过 VINS 引脚检测交流输入电压,这样可以强制峰值开关电流跟踪输入电压的变化,从而提高系统功率因数。C16、R18、D11、R20、Q3、R22 和 Q2 用作前沿消隐电路。有关更多信息,请参阅 LED 照明电源控制器 数据表中有关 TZE 引脚上的前沿消隐电路 的部分。

TIDA-010951 单级 PFC 设计图 3-3 单级 PFC 设计