有源功率CCM Boost PFC轉(zhuǎn)換器
發(fā)布時(shí)間:2008/10/11 0:00:00 訪問次數(shù):978
ccm工作模式是指在額定負(fù)載下,在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),轉(zhuǎn)換器的電感電流連續(xù)的工作模式(在輕載時(shí)電感電流仍然是斷續(xù)的)。圖1所示為ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器的控制原理圖。主電路由單相橋式整流器,boost dc/dc轉(zhuǎn)換器組成;控制電路包括電壓誤差放大器va及基準(zhǔn)電壓ur、電流誤差放大器ca、乘法器m脈寬調(diào)制器和驅(qū)動(dòng)器等。
圖1電路的工作原理是:輸人電流亦即電感電流il由電流采樣電阻rs檢測,將檢測到的信號(hào)送入電流誤差放大器ca中。乘法器m有兩個(gè)輸人,即x和y。轉(zhuǎn)換的輸出采樣電壓uf(圖中h為分壓系數(shù))和基準(zhǔn)電壓ur進(jìn)行比較,其差值通過電壓誤差放大器va,va的輸出信號(hào)為x;整流后的輸人電壓μdc(一個(gè)工頻周期內(nèi)為雙半波正弦)的檢測值即為y。乘法器的輸出z(z=xy)作為電流反饋控制的基準(zhǔn)信號(hào),與電感電流il的檢測信號(hào)比較,經(jīng)過電流誤差放大器ca放大后,輸出控制信號(hào)uc,uc被鋸齒波調(diào)制成pwm信號(hào),再由驅(qū)動(dòng)電路控制開關(guān)管v的通/斷,從而使整流輸入電流(即電感電流)il跟蹤整流電壓μdc的波形,使電流諧波大為減少,輸人端的功率因數(shù)提高。
圖1 ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器的控制原理圖
圖2所示為ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器輸人電量波形。輸入電流iin被pwm調(diào)制成接近工頻正弦(含有高頻紋波)的波形。在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),當(dāng)開關(guān)管v導(dǎo)通時(shí),id=0,il=iv;當(dāng)開關(guān)管v關(guān)斷時(shí),iv=0,il=id;id為二極管d的電流,iv為開關(guān)管v的電流。輸人電流有高頻紋波,但每一個(gè)高頻開關(guān)周期內(nèi)的電流平均值或峰值為正弦波(電流紋波很小時(shí),高頻電流平均值包絡(luò)線與峰值包絡(luò)線很接近)。
圖2 ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器輸人電量波形
com boost pfc轉(zhuǎn)換器的主要優(yōu)點(diǎn)是:輸人電流連續(xù),高頻電流紋波;電感及開關(guān)管的電流峰值;通過適當(dāng)?shù)目刂疲梢允馆斎腚娏鞯牡痛沃C波很小,功率因數(shù)接近于1。單相ccm boost pfc適用于較大功率(如大于300 w)的應(yīng)用場合。
圖1所示com boost pfc轉(zhuǎn)換器為pwm硬開關(guān)電路,也可以用各種boost軟開關(guān)轉(zhuǎn)換器構(gòu)成apfc,以降低開關(guān)損耗,提高apfc的效率,并減小電磁干擾。例如,圖3是一種采用zc-zvs的有源吸收網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的boost pfc轉(zhuǎn)換器電路。
圖3 有源吸收網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)zc-zvs boost pfc轉(zhuǎn)換器電路
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
ccm工作模式是指在額定負(fù)載下,在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),轉(zhuǎn)換器的電感電流連續(xù)的工作模式(在輕載時(shí)電感電流仍然是斷續(xù)的)。圖1所示為ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器的控制原理圖。主電路由單相橋式整流器,boost dc/dc轉(zhuǎn)換器組成;控制電路包括電壓誤差放大器va及基準(zhǔn)電壓ur、電流誤差放大器ca、乘法器m脈寬調(diào)制器和驅(qū)動(dòng)器等。
圖1電路的工作原理是:輸人電流亦即電感電流il由電流采樣電阻rs檢測,將檢測到的信號(hào)送入電流誤差放大器ca中。乘法器m有兩個(gè)輸人,即x和y。轉(zhuǎn)換的輸出采樣電壓uf(圖中h為分壓系數(shù))和基準(zhǔn)電壓ur進(jìn)行比較,其差值通過電壓誤差放大器va,va的輸出信號(hào)為x;整流后的輸人電壓μdc(一個(gè)工頻周期內(nèi)為雙半波正弦)的檢測值即為y。乘法器的輸出z(z=xy)作為電流反饋控制的基準(zhǔn)信號(hào),與電感電流il的檢測信號(hào)比較,經(jīng)過電流誤差放大器ca放大后,輸出控制信號(hào)uc,uc被鋸齒波調(diào)制成pwm信號(hào),再由驅(qū)動(dòng)電路控制開關(guān)管v的通/斷,從而使整流輸入電流(即電感電流)il跟蹤整流電壓μdc的波形,使電流諧波大為減少,輸人端的功率因數(shù)提高。
圖1 ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器的控制原理圖
圖2所示為ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器輸人電量波形。輸入電流iin被pwm調(diào)制成接近工頻正弦(含有高頻紋波)的波形。在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),當(dāng)開關(guān)管v導(dǎo)通時(shí),id=0,il=iv;當(dāng)開關(guān)管v關(guān)斷時(shí),iv=0,il=id;id為二極管d的電流,iv為開關(guān)管v的電流。輸人電流有高頻紋波,但每一個(gè)高頻開關(guān)周期內(nèi)的電流平均值或峰值為正弦波(電流紋波很小時(shí),高頻電流平均值包絡(luò)線與峰值包絡(luò)線很接近)。
圖2 ccm boost pfc轉(zhuǎn)換器輸人電量波形
com boost pfc轉(zhuǎn)換器的主要優(yōu)點(diǎn)是:輸人電流連續(xù),高頻電流紋波;電感及開關(guān)管的電流峰值小;通過適當(dāng)?shù)目刂疲梢允馆斎腚娏鞯牡痛沃C波很小,功率因數(shù)接近于1。單相ccm boost pfc適用于較大功率(如大于300 w)的應(yīng)用場合。
圖1所示com boost pfc轉(zhuǎn)換器為pwm硬開關(guān)電路,也可以用各種boost軟開關(guān)轉(zhuǎn)換器構(gòu)成apfc,以降低開關(guān)損耗,提高apfc的效率,并減小電磁干擾。例如,圖3是一種采用zc-zvs的有源吸收網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的boost pfc轉(zhuǎn)換器電路。
圖3 有源吸收網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)zc-zvs boost pfc轉(zhuǎn)換器電路
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