功率因數校正PFC電路,通常在PFC電感和PFC輸出濾波電容端有一只二極管,如下圖,那么它存在的作用是什么?我們往下看。
典型的反激式開關電源
首先我們看一下,如下是常見而又典型的離線式開關電源原理,我們可以將電源電路歸納為主功率電路和控制電路;其中主功率電路包含了AC-DC變換(整流+功率因數校正PFC,通常輸入功率大于75W,如CE或CCC認證中需要測試諧波,所以會加一個PFC電路,目的是符合諧波要求)和DC-DC變換(主功率變換拓撲Flyback);控制回路包含了采樣反饋(采樣+誤差放大電路+光耦)和電源管理(電源管理芯片IC及外圍電路)。主功率電路和控制電路相輔相成構成一個穩定電源系統。
PFC電路的浪涌電流
在交流電源快速通斷期間,如下圖如果電容C1(Bulk capacitor)的電壓相比交流AC輸入的電壓低,且當PFC電路還未進入正常工作狀態(無開關動作),那么將會有浪涌電流(Inrush Current)流入PFC電感L1。那么當PFC MOSFET開通瞬間就會有大電流流入MOSFET,這樣的話,我們還得選擇一個合適的MOSFET來適應這個浪涌電流,避免損壞開關管。
浪涌電流示意圖如下,如同交流源對PFC電路的輸出電容充電
如何避免?
外置一個旁路二極管來限制PFC電感的浪涌電流來最小化這種過電流的應力風險
浪涌電流回路如下,改變了浪涌電流回路
實際電路中二極管的位置,如下圖紅圈中的旁路二極管
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