Как запустить PFC если он не взорвался и не cтартует при первом включении

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 2 июл 2024
  • #digitalcat_electronics #pfc
    В этом обзоре вы увидите как найти причину по которой разработанный вами PFC конвертер не запускается или напряжение на его выходе не достигает расчетного значения.
    Наш PFC конвертер выходной мощностью 500 Вт построен на базе микросхемы FAN7930C. PFC работает в пограничном режиме протекания тока через индуктивность преобразователя. Самопитание устройства осуществляется через параметрический стабилизатор от обмотки самопитания намотанной на дроссель PFC.
    При первом включении ничего не взорвалось, сетевой предохранитель цел, это уже не плохо - компоненты преобразователя сохранились для последующих попыток включения и быть может, доживут до нормальной работы PFC конвертора. Вооружившись осциллографом начинаем исследовать форму напряжения в характерных точках схемы.
    Все измерения кроме измерения выходного напряжения, напряжения сток исток ключевого транзистора необходимо проводить относительно сигнальной земли ИС контроллера PFC непосредственно на выводах ИС или максимально близко к ним.
    Важно помнить, что PFC является не изолированным сетевым преобразователем, при подключении осциллографа необходимо использовать либо:
    1. Изолированные пробники/щупы,
    2. Батарейное питание прибора
    3. Развязку питания прибора от сети с исследуемым устройством.
    Прикосновение к частям устройства подключенного к сети не изолированным инструментом может иметь летальные последствия для жизни!
    ИС контроллера PFC FAN7930C достаточно типичный представитель семейства аналогичных микросхем контроллеров различных производителей. Изучив блок схему ИС, вы увидите три петли обратной связи:
    1. Обратная связь по напряжению ZCD (это основная ОС определяющая работу контроллера PFC)
    2. ОС по выходному напряжению PFC
    3. ОС по току ключа преобразователя
    Если при первом включении устройство не заработало и ничего не сгорело, то сигналы перечисленных выше ОС могут препятствовать нормальной работе ИС контроллера например, защищая его или нагрузку, но сначала необходим проверить - уровень напряжения питания контроллера и наличие импульсов на затворе ключевого транзистора PFC. Если уровень напряжения недостаточен, увеличиваем число витков обмотки самопитания.
    Важно! Обмотка самопитания должна быть включена противофазно основной обмотке дросселя т.к. для обеспечения работы контроллера в пограничном режиме протекания токов необходимо именно такое включение для работы функции ZCD определяющей момент перехода тока в индуктивности через ноль и использующей туже обмотку самопитания.
    После того как напряжение питания микросхемы контроллера стабильно и в норме, необходимо исследовать на периоде времени не менее одного полного периода сетевого напряжения форму и амплитуду импульсов на пине ZCD контроллера в совмещенной осциллограммой с Vgs - управляющими импульсами на затворе ключевого транзистора.
    В нашем случае проблема была в некорректном значении резистора Rzcd, т.к. значение полученное расчетом оказалось не верным, измеряя выходное напряжение мы подобрали значение резистора Rzcd по достижению выходного напряжения расчетного значения в 395 - 400 (В).
    Для того что бы убедиться что преобразователь работает правильно, необходимо снять совмещенную осциллограмму напряжения на обмотке самопитания до диода и напряжения на затворе ключевого транзистора PFC. Дополнительно нужно проверить, что для принятых условий, напряжение обратной связи с делителя выходного напряжения стабильно и достигает заданного уровня, а напряжение на токоизмерительном резисторе не превышает уровня срабатывания защиты по току нагрузки и на интервале открытия силового ключа, ток линейно растет.
    После этого можно начинать испытания стабильности петли регулирования и тест на наработку.
    В заключение: контроллер мы запустили, микросхема контроллера PFC FAN7930C способна управлять затвором ключа IPW60R099C6 без внешнего драйвера.
    Спасибо что остаетесь с нами - Stay Tuned!
    Наш канал: / @digitalcat-electronics
    Импульсные источники питания: • Импульсные источники п...
  • НаукаНаука

Комментарии • 8

  • @OpenFrimeTVcom
    @OpenFrimeTVcom 17 дней назад +1

    нужно закрывать пробелы в знания по корректору)

  • @ewfreg5nythyhtewt4w
    @ewfreg5nythyhtewt4w 20 дней назад

    Я сначала увидел что вышел свежий контент в списке и не понял что это вообще за канал и почему я на него подписан :) Выпускайте чаще! :D
    Спасибо за новое видео! Было полезно, хотя тема ККМ мне не так интересна сама по себе. Но диагностика - устанение неисправностей - да.

    • @DigitalCAT-electronics
      @DigitalCAT-electronics  20 дней назад +1

      :) Спасибо за комментарий!

    • @stalkerfox
      @stalkerfox 17 дней назад

      Как говорил классик, "Ни чего не понял, но очень интересно")))

  • @user-ei5ze5yf5x
    @user-ei5ze5yf5x 17 дней назад

    большое спасибо .печатку если можно

    • @DigitalCAT-electronics
      @DigitalCAT-electronics  16 дней назад

      Доброго! Да можно конечно, а вам и схему или только печатку? А то я не пойму прок от печатки если схемы нет. Напишите мне: fury.aloneСАБАКАgmail

    • @user-ei5ze5yf5x
      @user-ei5ze5yf5x 13 дней назад

      Здравствуйте. и того и другого если возможно . У меня знаний о єтих землях нехватит . материал ваш очень класный спасибо

    • @DigitalCAT-electronics
      @DigitalCAT-electronics  13 дней назад

      @@user-ei5ze5yf5x Ок! "Итого и другого можно без хлеба!":) Вы мне напишите на email, или куда вам отправить напишите пожалуйста!