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06_PFC —— 让输入电流长得像输入电压

功率因数校正(PFC, Power Factor Correction)使整流环节之前的电流波形跟随电压波形。轻中功率用 CrM 谷底开通即可办到;功率上去后,CrM“峰值电流是平均电流 2 倍”的固有限制使 CCM 成为大功率主旋律。

库内四颗深读 IC 恰好铺满两条正交的轴——桥式结构(有桥 / 无桥图腾柱)与调制方式(CrM 类 / CCM 类),构成完整的四象限选型坐标系。

本族 IC(四象限)

IC 厂商 象限定位 要点 深读入口
NCP1622 onsemi 有桥 × CrM/DCM 谷底同步频率折返(VSFF),轻载折返至约 33 kHz 仍保持谷底开通;TSOP-6 NCP1622 五件套
NCP1654 onsemi 有桥 × 定频 CCM 电流前馈式平均电流模式,无电流环误差放大器、免斜坡补偿;R_M 一颗电阻定最大功率;SOIC-8 NCP1654 五件套
NCP1680 onsemi 图腾柱 × CrM FCCrM(CrM + 频率钳位 + DCM 谷底开通),快桥臂 5 V 逻辑电平可配 Si/GaN/SiC;SOIC-16 NCP1680 五件套
NCP1681 onsemi 图腾柱 × CCM / 多模式 Ax 定频 CCM、Bx 多模式;双 CT 重构电感电流;750 W/90 VAC 下 CCM 峰值电流比 CrM 低约 35% NCP1681 五件套

选型要点

决策点 判据
有桥 vs 无桥图腾柱 省桥在中低线约 1~2% 效率收益,代价是换相逻辑与共模 EMI 复杂度上升
CrM vs CCM CrM 谷底开通无二极管反向恢复;CCM 电流 RMS 更低,大功率导通损耗占优
器件选型 CCM 升压二极管硬换流反向恢复是效率与 EMI 主要敌人,须选超快恢复或 SiC
EVM 参考 NCP1680 有 300 W 与图腾柱+LLC 整机两份官方手册精译

延伸阅读

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