当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]PFC在电路中的作用是体现电力的利用率,此项系数反映着电路性能的好坏。因此很多设计者对于PFC的调试都非常重视,在本文中小编将对电源达人的经验进行总结,给出一种单级PF

PFC在电路中的作用是体现电力的利用率,此项系数反映着电路性能的好坏。因此很多设计者对于PFC的调试都非常重视,在本文中小编将对电源达人的经验进行总结,给出一种单级PFC的调试心得,其中包含了很多异常情况的调试方法。下面大家就快随小编来一起看一看吧。

PFC偏低的应对

1、次级去电流(R32)检测电阻加大。

2、光耦供电电阻(R27)加大。

3、比较器电流反馈电容(C18)加大。

4、全电压检测(如:SA7527,L6562的第3脚)电阻(R13)减小。

低压异响同时低压掉电流

1、先调整PFC,如PFC正常可按如下方法调整。

2、加大全电压检测电阻(R13),减小和电阻并联的电容,电容(C8)可采用102。

3、确定变压器设计是否合适。调整变压器,减少次级匝数,加大占空比。(本人现在的单级PFC做到60w,全电压输入)

空载电压跳动

一般由VCC供电不足所致,可调节电压反馈部分,加大或减小电压反馈电容(C17),电阻(这个电路没有电阻)(用不同的IC做的恒流调整方式不一样)。如果上面方法不行,就减小VCC限流电阻(R7),或增加VCC绕组匝数。

启动时灯闪后正常工作

1、一般由电压反馈引起,减小次级比如358电压反馈补偿电容(C17)。

2、减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容(C6)。

3、在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。效果明显(参考电路并联在R26上)。

4、提高空载电压。有些情况下有效。

首页 > 中小功率开关电源设计

达人经验 8种常见单机PFC调试异常经验2016-04-18 09:17 来源:电源网综合 作者:铃铛

恒流精度偏低

1、可减小去电流采样电阻。

2、检测反馈ic供电是否足够。

3、调整电流反馈的电阻和电容(有些电路设计只有电容。如:385+431就只用调整电容即可)。

灯闪

1、一般都伴有PFC过低的现象,先解决PFC。PFC解决后,基本上都会好。

2、减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容。

短路保护不良

1、次级反馈最好有独立的供电绕组,且此绕组的供电限流电阻要小。储能电容要大。此绕组和PWM IC的供电绕组,都要绕在中间(如果是三明治绕法的话,最好把这两个绕组,放在中间,就是包在初级里。)

2、加大初级限流电阻。

3、初级ic的电流检测线要短,尽量少拐弯。

低压掉电流

1、减小初级限流电阻,效果明显,但会降低短路保护效果。

2、加大IC 3脚对地,全电压检测电阻,以提高3脚电压,但会降低高压是的PF值,不过可以用高压补偿来提高,高压时的PF值,补偿电路很简单没几个原件。

3、加大IC 1,2脚电阻,效果一般,不过加大到10k时效果明显,但会影响PF值。

4、减少变压器次级匝数,以加大占空比,效果很明显,推荐,但注意控制工作频率。太高EMC难搞。

电压电流临界范围宽

比如空载电压36v,恒定电流1.5A,有些电源要带载到34v时才能进入恒流模式。

1、加大次级电压反馈的补偿电容,比如说358的电压反馈补偿电容。

2、在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。此做法比调整358反馈补偿电容效果好很多,同时可以有效抑制启动时灯闪一下。

 

以上8个问题就是大部分设计者在对PFC调试时会遇到的一些问题,本文针对这些问题进行了简单的介绍,并附上多种解决方法来帮助大家从各个方面来分析,可以说是一篇令人受益匪浅的文章。初接触PFC的朋友一定不要错过。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

从电动出行到绿色算力,以全领域创新助力可持续发展

关键字: AI 数据中心 电源

中国,北京-2025年9月4日-电源管理解决方案供货商Lotus Microsystems ApS与全球排名前十大的代理商益登科技(TWSE: 3048)今日共同宣布,双方签署亚太地区战略性代理合作协议。

关键字: 电源 热管理 电子设计

【2025年8月28日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布与台达电子工业股份有限公司(Delta Electronics,...

关键字: 数据中心 电源 AI

现代社会对计算能力的需求日益增长。人工智能 (AI) 的飞速发展推动了数据量的爆炸式增长,包括数据的创建、处理和存储。AI已渗透到现代生活的方方面面,从汽车到购物方式无所不在。在工业领域,边缘计算改变了制造业,创造了一个...

关键字: 微处理器 电源 人工智能

在电子设备的世界里,稳定的电源供应如同基石,支撑着各种电路和器件的正常运行。线性稳压电源和开关稳压电源作为两种主流的电源类型,各自有着独特的工作方式、性能特点以及适用场景。深入了解它们,对于电子工程师进行合理的电源选型和...

关键字: 线性稳压 开关稳压 电源

开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。

关键字: 开关电源 电源

PLC将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: PLC 电源

本文中,小编将对PLC予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: PLC 电源

在现代电子系统中,电源的高效稳定运行至关重要。开关模式电源(SMPS)因其较高的效率,在高电流应用中得到广泛使用。而若能够精细调节电源的输出电压,将为系统带来诸多益处,如移除电源路径上的容差和压降、验证系统限幅的运作,或...

关键字: 电源 效率 数字电位计

在现代电子系统中,电源噪声问题愈发凸显,严重影响着设备的性能与稳定性。从智能手机、笔记本电脑到工业控制设备、医疗仪器,各类电子设备都面临着电源噪声的挑战。例如,在医疗成像设备中,电源噪声可能导致图像出现干扰条纹,影响诊断...

关键字: 电源 噪声 干扰
关闭