【经验】PFC+LLC控制IC MCZ5213ST的PFC部分栅极驱动及过电压应用说明
新电元的MCZ5213ST集成了电流临界型PFC(Power Factor Correction)控制器以及具有高耐压栅极驱动的频率调制型LLC控制器这2种控制电路,通过将这2个控制器内置于同一芯片内,可以达到节约空间的效果。
图1 MCZ5213ST应用示例图
本文将进行这款PFC+LLC控制IC的PFC部分MOS栅极驱动以及过电压保护的应用说明。
一、PFC部分MOS驱动
PFC 栅极输出是通过 VGP 引脚进行。VGP 引脚是由内部稳定的驱动电源电压 Vc2 10.7V 进行供电,PFC 栅极驱动器的驱动能力为 0.5 A(Source )/ 0.6 A(Sink) 。图 2 是一般情况下使用的驱动电路的示例。像 (A)(B) 那样,在使用放电用二极管的情况下,请使用小容量肖特基二极管等,不要使用快速(硬特性)恢复二极管。我们推荐使用新电元的 D1NS4 和 M1FM3。另外,在使用 Qg 较大的 MOSFET 且不能很好地放电的情况下,如图 2(C) 所示,请在放电端使用 PNP 三极管。
图2 PFC MOS栅极驱动电路推荐
二、PFC部分输出电压控制以及过电压保护方法
(1)PFC部分输出电压控制策略
通过控制 PFC 栅极脉宽,实现 PFC 输出电压的稳定。如图 3所示,通过对 PFC 输出电压进行分压、利用 FBP 引脚对电压进行检测、与内部电源电圧 Vo(ref)3.0 V 进行比较,进行反馈。其结果是,PFC 输出电压稳定在使 FBP 引脚电压为 3.0 V 的电压。
(2)过电压保护方法
在启动等过渡性情况下,FBP引脚电压会上升。当 FBP 引脚电压超过 Vfb(H)(Vo(ref)×1.09=3.27V) 时,通过过电压检测,使栅极输出停止(不是锁定停止)。这样就可以抑制输出电压的升高、避免电解电容等的电路元器件损坏。
另外,为了噪声滤波使用请在 FBP 引脚-GND 引脚根部接入 1000 pF 左右的电容。
图3 FBP引脚PFC输出电压控制内部示意图
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