一种用于FTU电源的PFC控制电路制造技术

技术编号:17344218 阅读:26 留言:0更新日期:2018-02-25 09:12
本实用新型专利技术公开一种用于FTU电源的PFC控制电路,包括功率管Q1、脉宽调制信号输入端PWM、变压器T1A、电阻R1‑电阻R12、稳压器A1、电容C1、运放A2A、电容C2、运算比较器A2B、二极管D1、三极管Q2、电容C3、二极管D2、运算比较器A2B以及PFC电路控制端FB。本实用新型专利技术采用稳压器A1给运放A2A和运算比较器A2B放大器提供一个基准,采集输入母线功率电阻R10上的电压进行放大,放大后与基准分压电压比较,当大于设定值时关断三极管Q2使电源端VCC电压进入PFC电路控制端FB,关断PFC电路,反之当输出功率重新降低时,撤销PFC电路关断信号,使PFC电路正常工作。

【技术实现步骤摘要】
一种用于FTU电源的PFC控制电路
本技术涉及电源领域,尤其涉及一种用于FTU电源的PFC控制电路。
技术介绍
在馈线终端装置(FeederTerminalUnit,FTU)电源中,一般正常带载时功率在几十瓦左右,特殊情况下,FTU电源会短时间输出500W-800W的输出功率,出于对国家电源的保护,现在的FTU电源都会增加PF矫正电路(即功率因数校正电路PFC),但是,由于体积及成本的限制,目前还没有500W-800W的PFC电路,因此,亟需一种控制电路,该电路在FTU类电源负载很重的情况下能够切断PFC电路,在正常情况下,打开PFC电路。
技术实现思路
本技术的目的在于通过一种用于FTU电源的PFC控制电路,来解决以上
技术介绍
部分提到的问题。为达此目的,本技术采用以下技术方案:一种用于FTU电源的PFC控制电路,其包括功率管Q1、脉宽调制信号输入端PWM、变压器T1A、电阻R1-电阻R12、稳压器A1、电容C1、运放A2A、电容C2、运算比较器A2B、二极管D1、三极管Q2、电容C3、二极管D2、运算比较器A2B以及PFC电路控制端FB;所述功率管Q1的栅极连接脉宽调制信号输入端PWM,变压器T1A与功率管Q1的漏极、电源正极输入端VIN+串接,电路R10的一端接电源负极输入端VIN-,电阻R10的另一端与功率管Q1的源极、电阻R8的一端连接,电阻R8的另一端与电容C2的一端、运放A2A的同向输入端连接,电容C2的另一端与运放A2A的电源负极端接地端GND,运放A2A的反向输入端与电阻R4的一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与运放A2A的输出端、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电容C3的一端、运算比较器A2B的反向输入端连接,电容C3的另一端接地端GND,电阻R4的另一端与电阻R1、电阻R2、稳压器A1的参考极、电容C1的一端、稳压器A1的阴极连接,电容C1的另一端与稳压器A1的阳极接地端GND,电阻R1的另一端、运放A2A的电源正极端、电阻R6的一端接电源端VCC,电阻R2的另一端与电阻R3的一端、二极管D2的一端、运算比较器A2B的同向输入端连接,电阻R3的另一端接地端GND,二极管D2的另一端与电阻R12串联后接运算比较器A2B的输出端,电阻R6的另一端与三极管Q2的集电极、二极管D1的正极连接,二极管D1的负极接PFC电路控制端FB,电阻R9串接在运算比较器A2B的输出端与三极管Q2的基极之间,电阻R11并接在三极管Q2的基极与发射极之间,三极管Q2的发射极接地端GND。特别地,所述稳压器A1采用TL431稳压源。本技术提出的用于FTU电源的PFC控制电路采用稳压器A1给运放A2A和运算比较器A2B放大器提供一个基准,采集输入母线功率电阻R10上的电压进行放大,放大后与基准分压电压比较,当大于设定值时关断三极管Q2使电源端VCC电压进入PFC电路控制端FB,关断PFC电路,反之当输出功率重新降低时,撤销PFC电路关断信号,使PFC电路正常工作。附图说明图1为本技术实施例提供的用于FTU电源的PFC控制电路结构图。具体实施方式为了便于理解本技术,下面将参照相关附图对本技术进行更全面的描述。附图中给出了本技术的较佳实施例。但是,本技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容理解的更加透彻全面。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。请参照图1所示,图1为本技术实施例提供的用于FTU电源的PFC控制电路结构图。本实施例中用于FTU电源的PFC控制电路具体包括功率管Q1、脉宽调制信号输入端PWM、变压器T1A、电阻R1-电阻R12、稳压器A1、电容C1、运放A2A、电容C2、运算比较器A2B、二极管D1、三极管Q2、电容C3、二极管D2、运算比较器A2B以及PFC电路控制端FB。所述功率管Q1的栅极连接脉宽调制信号输入端PWM,变压器T1A与功率管Q1的漏极、电源正极输入端VIN+串接,电路R10的一端接电源负极输入端VIN-,电阻R10的另一端与功率管Q1的源极、电阻R8的一端连接,电阻R8的另一端与电容C2的一端、运放A2A的同向输入端连接,电容C2的另一端与运放A2A的电源负极端接地端GND,运放A2A的反向输入端与电阻R4的一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与运放A2A的输出端、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电容C3的一端、运算比较器A2B的反向输入端连接,电容C3的另一端接地端GND,电阻R4的另一端与电阻R1、电阻R2、稳压器A1的参考极、电容C1的一端、稳压器A1的阴极连接,电容C1的另一端与稳压器A1的阳极接地端GND,电阻R1的另一端、运放A2A的电源正极端、电阻R6的一端接电源端VCC,电阻R2的另一端与电阻R3的一端、二极管D2的一端、运算比较器A2B的同向输入端连接,电阻R3的另一端接地端GND,二极管D2的另一端与电阻R12串联后接运算比较器A2B的输出端,电阻R6的另一端与三极管Q2的集电极、二极管D1的正极连接,二极管D1的负极接PFC电路控制端FB,电阻R9串接在运算比较器A2B的输出端与三极管Q2的基极之间,电阻R11并接在三极管Q2的基极与发射极之间,三极管Q2的发射极接地端GND。在本实施例中所述稳压器A1采用TL431稳压源。工作时,在参数设置上通过调节电阻R4,电阻R5的值以调节运放A2A的放大比例,当输出功率大于设定功率时,输入功率电阻R10上电压升高,通过电阻R8接到运放A2A的同向输入端,运放A2A的反向输入端由稳压器A1给运放A2A提供一个2.5V的基准电压,利用运放A2A的虚短和虚短的概念可知,调节电阻R4,电阻R5的阻值可以调节输入功率电阻R10上的放大比例,使得运放A2A的输出端能够输出一个合适的电压,而此电压则输入到运算比较器A2B的反向输入端,运算比较器A2B的同向输入端是2.5V的电压分压得到的一个电压值,运算比较器A2B的两个输入端的输入电压进行比较,输出一个低电位关断三极管Q2,脉宽调制芯片的电源端VCC电压(大约15V)直接通过二极管D1给PFC电路控制端FB,关断PFC电路输出从而关断PFC电路。当输出功率小于设定功率时,输入功率电阻R10上电压降低,运放A2A的放大倍数降低,此时运算比较器A2B的反向输入端得到一个略低于运算比较器A2B的同向输入端的电压,运算比较器A2B输出高电压打开三极管Q2,PFC电路正常工作。本技术的技术方案采用稳压器A1给运放A2A和运算比较器A2B放大器提供一个基准,采集输入母线功率电阻R10上的电压进行放大,放大后与基准分压电压比较,当大于设定值时关断三极管Q2使电源端VCC电压进入PFC电路控制端FB,关断本文档来自技高网
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一种用于FTU电源的PFC控制电路

【技术保护点】
一种用于FTU电源的PFC控制电路,其特征在于,包括功率管Q1、脉宽调制信号输入端PWM、变压器T1A、电阻R1‑电阻R12、稳压器A1、电容C1、运放A2A、电容C2、运算比较器A2B、二极管D1、三极管Q2、电容C3、二极管D2、运算比较器A2B以及PFC电路控制端FB;所述功率管Q1的栅极连接脉宽调制信号输入端PWM,变压器T1A与功率管Q1的漏极、电源正极输入端VIN+串接,电路R10的一端接电源负极输入端VIN‑,电阻R10的另一端与功率管Q1的源极、电阻R8的一端连接,电阻R8的另一端与电容C2的一端、运放A2A的同向输入端连接,电容C2的另一端与运放A2A的电源负极端接地端GND,运放A2A的反向输入端与电阻R4的一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与运放A2A的输出端、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电容C3的一端、运算比较器A2B的反向输入端连接,电容C3的另一端接地端GND,电阻R4的另一端与电阻R1、电阻R2、稳压器A1的参考极、电容C1的一端、稳压器A1的阴极连接,电容C1的另一端与稳压器A1的阳极接地端GND,电阻R1的另一端、运放A2A的电源正极端、电阻R6的一端接电源端VCC,电阻R2的另一端与电阻R3的一端、二极管D2的一端、运算比较器A2B的同向输入端连接,电阻R3的另一端接地端GND,二极管D2的另一端与电阻R12串联后接运算比较器A2B的输出端,电阻R6的另一端与三极管Q2的集电极、二极管D1的正极连接,二极管D1的负极接PFC电路控制端FB,电阻R9串接在运算比较器A2B的输出端与三极管Q2的基极之间,电阻R11并接在三极管Q2的基极与发射极之间,三极管Q2的发射极接地端GND。...

【技术特征摘要】
1.一种用于FTU电源的PFC控制电路,其特征在于,包括功率管Q1、脉宽调制信号输入端PWM、变压器T1A、电阻R1-电阻R12、稳压器A1、电容C1、运放A2A、电容C2、运算比较器A2B、二极管D1、三极管Q2、电容C3、二极管D2、运算比较器A2B以及PFC电路控制端FB;所述功率管Q1的栅极连接脉宽调制信号输入端PWM,变压器T1A与功率管Q1的漏极、电源正极输入端VIN+串接,电路R10的一端接电源负极输入端VIN-,电阻R10的另一端与功率管Q1的源极、电阻R8的一端连接,电阻R8的另一端与电容C2的一端、运放A2A的同向输入端连接,电容C2的另一端与运放A2A的电源负极端接地端GND,运放A2A的反向输入端与电阻R4的一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与运放A2A的输出端、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电容C3的一端、运算比较器A2B的反向...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈尤
申请(专利权)人:无锡市金赛德电子有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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