安森美半导体创新PFC控制方案
作为增强型PFC控制器,NCP1611采用电流控制频率反走CrM模式及跳周期模式,可优化整个负载范围内的效率,实现更好的轻负载效率,以及非常强大的安全特性。
本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/132049.htmNCP1611独特的关键特性包括:动态响应增强器用于提供快速的线路/负载瞬态响应;宽Vcc范围最高达35 V,带门电压钳位功能;启动电流典型值为20 µA,最高50 µA(A版本Vcc启动电压10.5 V;B版本为17 V);线路范围检测功能调节及优化环路增益;A版本提供软启动功能,B版本能使用较小Vcc电容,易于启动;谷底导通功能利于提供最佳能效及产生极低电磁干扰(EMI)。
在安全性方面,NCP1611具有Vcc欠压锁定(UVLO)及线路输入欠压(BO)保护;在电感饱和或旁路二极管短路条件下提供过流保护(OCP);输出过压保护(软OVP及快速OVP)及欠压保护(UVP);反馈开路关闭及接地开路故障监控;以及过热关闭。图3所示是NCP1611的稳压工作情况。

图3:NCP1611的稳压工作。
此外,NCP1611还具有其它特性,如快速负载瞬态特性、最大Vcc为35 V的内部14 V门电压钳位、顺利启动运行软启动(A版)、强大的开路和引脚短路保护、热关断等。NCP1611还可以实现稳压工作,轻易解决开路及短路引脚故障,提升安全性;即使是在接地引脚开路的条件下该元件也可受到保护。
由于具备了上述优异的特性,NCP1611的市场及应用主要涵盖大型平板电视、电脑电源、高功率适配器、LED照明和镇流器,以及功率大于300 W的PFC应用。
CCFF架构详解及与CrM架构比较
如图3所示,安森美半导体开发的CCFF架构的定时器仅控制死区时间,利用定时器对应电流电平调节死区时间,反走频率限制为>20 kHz,具有市场上领先的性能。

图3:电流控制频率反走(CCFF)架构。
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