您的位置 首页 新能源

高功率因数、高效率电子镇流器控制器ML4831

本站为您提供的高功率因数、高效率电子镇流器控制器ML4831, 
 高功率因数、高效率电子镇流器控制器ML4831
 
摘要:ML4831是美国Micro Linear半导体公司生产的高集成度电子镇流器控制器。本文介绍这种电路

 

 
高功率因数、高功率电子镇流器操控器ML4831


 


摘要:ML4831是美国Micro Linear半导体公司出产的高集成度电子镇流器操控器。本文介绍这种电路的根本作业原理、特色及典型运用。
关键词:功率因数操控(PFC);镇流器;过压维护(OVP)


 

1. 概述


  ML4831是一种亮度可调的高功率因数、高功率电子镇流器操控器。它首要由功率因数操控器、振动器、预热关断时序、操控选通逻辑、输出驱动器及过压、过热维护等部分组成(参见图1)。重新发动和灯管再输出由外部时序操控,而且考虑到对不同灯管特性的归纳操控,镇流器操控设备可经过频率调制(FM)来调整灯管的功率,经过补偿编程调整灯管的功率,经过补偿编程来调整压控振动器(VCO)的作业频率。这些功用集成在一块芯片上,它能够在不同的场合下运用。




  芯片的首要特色如下:
  ●功率因数校对和功率调理功用由一块集成电路完结。
  ●低失真,高功率,接连升压,均匀电流检测功率因数。
  ●快速发动或瞬时发动,发动时刻可调。
  ●灯管电流反应操控亮度。
  ●变频调光和发动。
  ●灯管平息情况下,可调再发动,以避免镇流器发热。
  ●内部超温关断维护替代了外部传感维护,保证了设备的安全。
  ●PFC中过压比较器能够消除因负载开路引起的失控。
  ●选用大幅度振动器和规范电流乘法器,进步了抗噪力。


2. 引脚功用



  ML4831选用双列直插18引脚封装,引脚摆放如图2所示。各引脚功用阐明如下:
  ●EA OUT:PC差错放大器输出和校对端。
  ●IA OUT:PFC均匀电流互导放大器的输出和调整节点。
  ●I(SINE):PFC电流乘法器输入。
  ●IA+:PFC均匀电流互导放大器同相输入和PFC逐周限流比较器峰值电流检测点。
  ●LAMP F.B:灯管起弧电流取样(或调理)差错放大器的反相输入端,也是亮度操控输入节点。
●LFB OUT:灯管电流差错跨导放大器输出。
●R(SET):外接电阻,它设定振动器的最高频率Fmax和R(X)/C(x)充电电流。
●INTERRUPT:用于灯管的平息检测和再起动。当该脚的时刻距离后再起动。
●R(X)/C(X):预热守时,亮度确定和中止。
●GND:地
●P GND:芯片功率接地端。
●OUT B:镇流器的MOSFET驱动输出端B。
●OUT A:镇流器的MOSFET驱动输出端A。
●PFC OUT:PFC MOSFET驱动输出端。
●VCC:芯片正电源。
●VREF:7.5V参阅电压缓冲输出端。
●EA_/OVP:PFC差错放大器反相输入和OVP比较器输入端。


3. 首要参数


●电源ICC:75mA
●输出电流。流入或流出13、14、15脚的直流电流:250mA
●3脚的乘法器输入I(SINE):10mA
●引脚5、9、18输入电压:0.3VCC~-2V;
●引脚4输入电压:-3~+2V;
●引脚1、6最大过载电压:-0.3~+7.7V;
●引脚1、2、3最大过载电流:±20mA;
●引脚2最大过载电压:-0.3~+6V;
●作业温度规模:-65~+150℃


4. ML4831首要单元功用介绍


图1为ML4831的内部原理框图,其间几个首要单元的功用如下:
4.1 功率因数部分
ML4831中的功率因数批改电路选用均匀电流检测升压型功率因数操控电路。该电路的作业原理可参阅有关材料。
4.2 乘法器
ML4831的乘法器是一个线性电流输入的乘法器,是功率因数操控器的一个部分。它对大功率转化引起的搅扰有很强的按捺才能。输入正弦波电压经整流后的直流电压,经过降压电阻转化成电流,这样,很小的接地噪声在PWM(脉宽调制)比较器的基准上发生细小。乘法器的输出电压加在电流放大器正相输入端,构成电流差错放大器的基准。其傎按下式核算。
VMUL≈[I(SINE)×(VEA-1.1V)]/4.17mA
其间,I(SINE)为降压电阻上的电流;VEA为差错放大器的输出电压。乘法器的最高输出电压为1V。
4.3 均匀电流和输出电压的安稳
PFC操控部分的脉宽调制器(PWM)可按捺乘法器输出引起的正电压搅扰和接在4脚的电流取样电阻上的负电压搅扰和接在4脚的电流取样电阻上的负电压搅扰。逐周限流用于高速电流瞬变时,维护MOSFET。当管脚4的电压低于-1V时,脉宽调制器的周期停止。
4.4 过压维护(OVP)
过压维护(OVP)用于负载骤变(灯管损坏开路)时避免电源电路接受过高的电压。直流高压经分压后过压维护值。当18脚的电压高于2.75V时,PFC晶体管关断,而镇流器将持续作业。过压维护值有必要设置在既能使电源部分安全运转,又不能过低而影响升校对回路。



4.5 振动器




振动器操控原理如图3所示。振动器的振动频率规模由LFB(灯管反应)放大器输出(6脚)操控。当灯管电流减小时,6脚电压升高,操控信号增大,电容C(T)充电电流减小,然后使振动频率下降。因为镇流器输出网络衰减较高的频率,因而灯管功率进步。



4.6 欠压封闭和超温关断




集成电路(IC)内部包括一个并联调理,它能将电压VCC约束在13.5V(VCCZ)。IC需求很小的电源电流,这个电流首要由镇流变压器的辅佐组供应。当VCC低于VCCZ-0.7V时,IC的静态作业电流低于1.7mA,此刻输出关断。这儿,IC可由沟通市电整流后经过降压电阻直接供电。图4为欠压封闭及电源电流波形图。
为了下降成本,ML4831内含有一个温度传感器,当IC的结温高于12℃时,镇流器将停止作业。为使内部传感器安全替代外部传感器,有必要将IC设置在镇流器中的恰当方位,以保证精确地检测镇流器的温度。ML4831芯片的温度(Tj)可由下面的经历公式核算:
(Tj)=TA+PD×65℃/W
其间,TA为环境温度;PD为芯片的耗散功率。



4.7 起动、重新发动、预热和关断




选用ML4831后,日光灯发动不影响灯管寿数,而且在日光灯平息时镇流器发生的热量很小。
日光灯预热和中止守时器电路如图5。C(X)以电流IR(set)/4译电,然后经过R(X)放电。C(X)两头的初始电压为0.7V(VBE),由0.7V上升到3.4V所需的时刻为灯丝预热时刻。在这段时刻内,振动器的充电电流(ICHG)为2.5V/R(set)。这将为灯丝预热发生一个高电流,但又不会发生使灯管起动的高压。
阴极灯丝预热今后,逆变器的频率下降到Fmin,并发生一个高电压来发动灯管。灯管发动后,两商电压不再下降。加到9脚的灯管反应电压上升到高于参阅电压Vref时,C(X)的充电电流中止而且逆变器封闭。此刻,C(X)经过R(X)放电,一直到C(X)两头电压下降到门限值1.2V时,逆变器又开端作业。用这种方法关断逆变器,能够避免逆变器发生过大的热量。
挑选较大阻值的R(X)能够使预热时刻满足长。在C(X)两头电压到达6.8V门限值曾经,LFB OUT关于振动器不起效果,所以,悉数功率加到灯管上。然后调理亮度,C(X)两头电压被箝位在7.5V。
各种状态下逆变器作业频率如右表所列。



5. 典型运用


图6是一个选用ML4831完成的高功率因数,高功率日光灯镇流器原理电路。输入沟通电压(120V)经整流后取得直流高压。经过开关管Q2、Q3和开关变压器T2B、C1、C2取得三组输出,可发动操控三路日光(荧光)灯,且亮度可调。由R16~R19,D10,D11、C16、C17构成整流取样电路,将灯管的反应信号及亮度操控电压送到芯片的5脚,经过操控13、14脚输出脉冲频率,以完成亮度调理及主动安稳操控。Q2、Q3替换导通,Q3起续流效果,然后进步电源功率。
由R1及D10、D11组成主回路电流取样电路,取样电流信号加到芯片4脚作为PFC输入信号。R12、R13及D19~D22组成过压维护取样电路,取样信号加到芯片18脚。经过15脚输出驱动Q1,以完成功率因数校对和过压维护。功率因数校对电路首要由Q1、L3、C7、D7组成。
附图6元件参数:




C1、13、33:0.22μF、50V、10%;
C2、3:3.3nF、125VAC、10%;
C4:0.33μF、250VAC;
C28:2.2nF、50V、10%;
C6:47μF、25V、10%;
C9:10nF、25V、10%;
C7:120μF、250V、20%;
C10、5:1.5nF、50V、2.5%;
C11、16:0.0047μF、50V、10%;
C12、20:220pF、2kV、10%;
C14:0.068μF、160V、5%;
C15:4.7μF、50V、20%;
C17:2.2nF、50V、2%;
C18:0.22μF、63V、10%;
C19:0.068μF、250V、5%;
C21:6.8nF、630V、5%;
C22:22nF、630V、5%;
C23:330pF、50V、10%;
C26:0.1μF、250V、5%;
C29:1μF、25V、10%;
C30:0.1μF、25V、10%;
C32:4.7nF、25V、10%;
R1:0.5Ω、5%、1W;
R2:36kΩ、1/2W、5%;
R3:33Ω、1/4W、5%;
R4:360kΩ、1/4W、5%;
R5:17.8kΩ、1/4W、1%;
R6:35.7kΩ、1/4;
R7:110kΩ、1/4W、1%;
R8:51.1kΩ、1/4W、1%;
R9:1.96kΩ 、1/4W、1%;
R10:681kΩ、1/4W、5%;
R12:5.49kΩ、1/4W、1%;
R16:100kΩ、1/4W、1%;
R17:412kΩ、1/4W、1%;
R28:100kΩ、1/4W、5%;
R19:9.09kΩ、1/4W、1%;
R21、22:22Ω、1/4W、1%;
R23:475kΩ、1/4W、1%;
R27:100Ω、1/4W;
R29:100kΩ;
R30:12kΩ、1/4W、5%;
R31:4.3kΩ、1/4W、1%;
D1-4:1A、600V;
D19-22:1A、600V、快速二极管;
D6:20V、5%、1W;
D7:3A、400V、快速二极管;
D10-13:0.1A、75V;
D15、18:0.1A、75V;
D16、17:1A、50V;
Q1-3:5.5A、400V;
T1:电感20mH,抽头1、4间150匝;抽头2、3间75匝。
T2A:电感3.87mH,抽头1、3间200匝,抽头5、6间200匝。
T2B:电感1.66mH,抽头1、2间200匝,抽头5、6间3匝,抽头7、8间3匝。
L3:电感1mH,抽头1、4间195匝。
T4:电感1.38mH,抽头1、3间190匝,抽头4、6间70匝。
L1、L2电感600μH,直流电阻0.45Ω。
F1:2A。

 


声明:本文内容来自网络转载或用户投稿,文章版权归原作者和原出处所有。文中观点,不代表本站立场。若有侵权请联系本站删除(kf@86ic.com)https://www.86ic.net/qiche/xinnengyuan/67189.html

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: kf@86ic.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部