• 30
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

PFS7625H滤波与反激电路

输入保险丝F1提供安全保护。压敏电阻RV1作为电压钳位器件,用于抑制电网瞬态电压浪涌时初级侧的电压尖峰。桥式整流器BR1对交流输入电压进行整流,以实现高功率因数和低总谐波失真(THD)。

电容器C4、C5、C6与差模扼流圈L2共同构成π型滤波器。该滤波器与C1协同抑制差模噪声。共模扼流圈L1则用于抑制共模噪声。电阻R1-2和芯片U1在交流电源断开时为电容C1和C4提供放电回路。

功率因数校正(PFC)转换级主要由升压电感T1、集成功率MOSFET及控制器PFS7625H(芯片U2)、升压二极管D2构成。该PFC升压转换器在维持正弦输入电流的同时,为后级隔离式反激转换器提供稳定的400V直流输出电压。采用Q-speed快恢复二极管LQA03TC600作为升压二极管D2,在开关速度与EMI性能之间取得平衡,实现高性价比的PFC升压拓扑方案。

启动阶段,NTC热敏电阻RT1与二极管D1为bulk电容C17的浪涌电流提供初始通路。该路径在启动时绕过升压电感T1和功率开关U2,避免T1与C17产生谐振。热敏电阻RT1的布局设计可最大限度降低其功率损耗。

在二极管D5附近布置小容量陶瓷电容C13,为高频电流提供低阻抗返回RTN的路径。此举有效改善EMI性能,并抑制U2关断时的漏极电压过冲。REFERENCE(REF)引脚上的电容C9兼具双重功能:既作为芯片内部基准的去耦电容,又通过容值选择设定输出功率模式——1μF对应全功率模式(额定功率100%),0.1μF对应效率模式(额定功率80%)。本设计采用全功率模式以实现最佳性能。

全部回复(30)
正序查看
倒序查看
04-23 17:29

为了改善EMI性能通常在二极管附近布置陶瓷电容,为高频电流提供低阻抗回流路径。

0
回复
西柚
LV.4
3
04-23 22:00

差模干扰与共模干扰如何滤除掉

0
回复
04-23 22:37
@西柚
差模干扰与共模干扰如何滤除掉

很多中方法,都有专用电路对干扰进行处理

0
回复
tanb006
LV.10
5
04-24 10:29

输出那里,三颗6.2M的电阻都不便宜。这样设计的意义只在于提高效率吗?用5%的电阻也差不多吧?

0
回复
04-24 16:04
@tanb006
输出那里,三颗6.2M的电阻都不便宜。这样设计的意义只在于提高效率吗?用5%的电阻也差不多吧?

这个阻值是为了得到电路参数,计算得到的理论值吧。通过搭配,换为其他阻值也没问题

0
回复
04-24 23:52

在二极管D5附近布置小容量陶瓷电容C13,为高频电流提供低阻抗返回RTN的路径。此举有效改善EMI性能,EMI非常的重要、

0
回复
only one
LV.8
8
04-25 00:05

功率因数校正(PFC)转换级主要由升压电感T1、集成功率MOSFET及控制器PFS7625H(芯片U2)、升压二极管D2构成。很好

0
回复
04-25 06:32

怎么样有效解决传输过程不平衡分布

0
回复
dy-nmLUWFNr
LV.8
10
04-25 06:33

反激电路最大传输效率发生在什么阶段

0
回复
dy-XU5vrphW
LV.8
11
04-25 08:19

滤波与反激对于改善信号传输有哪些直接作用

0
回复
htwdb
LV.8
12
04-25 09:21

在输入端安规电容用于滤除差模干扰,发现有很多电源在滤波器前后端都采用安规电容的设计

0
回复
dy-StTIVH1p
LV.8
13
04-25 11:49

滤波电路的信号传输有什么特点

0
回复
地瓜patch
LV.8
14
04-25 21:21
@only one
功率因数校正(PFC)转换级主要由升压电感T1、集成功率MOSFET及控制器PFS7625H(芯片U2)、升压二极管D2构成。很好

PFC电路由三到四个分立元件搞定

0
回复
地瓜patch
LV.8
15
04-25 21:23
@疯狂的西红柿
在二极管D5附近布置小容量陶瓷电容C13,为高频电流提供低阻抗返回RTN的路径。此举有效改善EMI性能,EMI非常的重要、

EMI电路很重要,在电源电路中EMI和EMC的标准必须过

0
回复
地瓜patch
LV.8
16
04-25 21:26
@dy-nmLUWFNr
怎么样有效解决传输过程不平衡分布

没有传输不平衡

0
回复
地瓜patch
LV.8
17
04-25 21:26
@dy-nmLUWFNr
反激电路最大传输效率发生在什么阶段

输出功率满载时

0
回复
地瓜patch
LV.8
18
04-25 21:29
@dy-XU5vrphW
滤波与反激对于改善信号传输有哪些直接作用

可以保证EMI和EMC

0
回复
地瓜patch
LV.8
19
04-25 21:31
@htwdb
在输入端安规电容用于滤除差模干扰,发现有很多电源在滤波器前后端都采用安规电容的设计

安规电容是为了耐压测试,高压打压测试

0
回复
dy-TMelSvc9
LV.8
20
04-25 21:44

滤波与电流反激过程对信号传输有哪些不利影响你

0
回复
dy-TMelSvc9
LV.8
21
04-25 21:52

这个反激电路的传输曲线有什么特点

0
回复
04-25 22:43

C13小电容的作用还挺大

0
回复
04-26 00:07

启动阶段,NTC热敏电阻RT1与二极管D1为bulk电容C17的浪涌电流提供初始通路。该路径在启动时绕过升压电感T1和功率开关U2,开关速度有影响吗?

0
回复
沈夜
LV.8
24
04-26 01:30

如何优化这个电路以提升抗干扰性能?

0
回复
tanb006
LV.10
25
04-26 14:18

多个并联,能输出翻倍的功率吗?

0
回复
dy-StTIVH1p
LV.8
26
04-26 14:28

滤波电路的信号传输有哪些特点

0
回复
dy-StTIVH1p
LV.8
27
04-26 15:02

电路在工作过程中产生的能量损耗应该怎么样计算

0
回复
dy-TMelSvc9
LV.8
28
04-26 15:23

怎么样有效提高反激电路的传输效率

0
回复
04-26 19:58

压敏电阻可以抑制电网瞬态电压浪涌时初级侧的电压尖峰,保护电路

0
回复
千影
LV.6
30
04-27 23:32

如何优化这个电路的设计以达到更好的电磁兼容性(EMC)效果?

0
回复
方笑尘MK
LV.8
31
04-28 10:14

当差模噪声电流流经差模扼流圈L2时,L2会对差模电流产生阻碍作用

0
回复