COM反激式PFC轉(zhuǎn)換器的工作原理
發(fā)布時(shí)間:2008/10/13 0:00:00 訪問次數(shù):563
圖1為峰值電流控制的ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器的原理框圖,控制器包括乘法器和電壓、電流比較器等。
圖1 峰值電流控制的ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器原理框圖
假設(shè)周期開始時(shí),開關(guān)v導(dǎo)通,t=0,iv=iv1;t=ton=duts時(shí),iv=ip,此時(shí)開關(guān)v關(guān)斷、輸出id從零突變到ipo開關(guān)管v導(dǎo)通期間,開關(guān)電流從iv1增長到ip的變化規(guī)律為:
在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),iv的平均值ivav與整流輸入電壓udc有關(guān)
式中 l----變壓初級電感。
根據(jù)一個(gè)周期內(nèi)平伏秒平衡的原則,可以證明占空比
因此,圖2電路的電流峰值跟隨udc.電流平均值是du和udc的函數(shù),而du又與輸人電壓ui有關(guān),所以電流平均值是udc的非線性函數(shù)。ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)是:噪聲小,功率因數(shù)可以校正到接近于1,效率高,峰值電流小。
ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器也可以采用電荷控制方式,圖2所示為利用電荷控制的ccm反激pfc轉(zhuǎn)換器原理電路圖,系統(tǒng)中除了主開關(guān)管v,外,還有信號開關(guān)管⒕,也是雙環(huán)控制系統(tǒng),包括電荷控制環(huán)和電壓環(huán)。電壓環(huán)的誤差電壓和整流后的輸入電壓(除以κ')經(jīng)過乘法器,得到電荷控制環(huán)的基準(zhǔn)信號z,電容ct上的電壓ut(和ct電荷成正比)與z比較后,控制主開關(guān)管v1,。每個(gè)開關(guān)周期開始時(shí),開關(guān)管v1導(dǎo)通、v2關(guān)斷,電流互感器檢測的電流信號ivt使電容ct充電。其電壓ut到達(dá)z時(shí),開關(guān)管v1關(guān)斷、v2導(dǎo)通,電容ct放電。開關(guān)管v1的電流平均值ivlav和電容ct上的電壓ut如下式所示
可見,若du及ts為常數(shù),則ivlav與ut成正比。
圖2:電荷控制的ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器原理電路圖
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
圖1為峰值電流控制的ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器的原理框圖,控制器包括乘法器和電壓、電流比較器等。
圖1 峰值電流控制的ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器原理框圖
假設(shè)周期開始時(shí),開關(guān)v導(dǎo)通,t=0,iv=iv1;t=ton=duts時(shí),iv=ip,此時(shí)開關(guān)v關(guān)斷、輸出id從零突變到ipo開關(guān)管v導(dǎo)通期間,開關(guān)電流從iv1增長到ip的變化規(guī)律為:
在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),iv的平均值ivav與整流輸入電壓udc有關(guān)
式中 l----變壓初級電感。
根據(jù)一個(gè)周期內(nèi)平伏秒平衡的原則,可以證明占空比
因此,圖2電路的電流峰值跟隨udc.電流平均值是du和udc的函數(shù),而du又與輸人電壓ui有關(guān),所以電流平均值是udc的非線性函數(shù)。ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)是:噪聲小,功率因數(shù)可以校正到接近于1,效率高,峰值電流小。
ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器也可以采用電荷控制方式,圖2所示為利用電荷控制的ccm反激pfc轉(zhuǎn)換器原理電路圖,系統(tǒng)中除了主開關(guān)管v,外,還有信號開關(guān)管⒕,也是雙環(huán)控制系統(tǒng),包括電荷控制環(huán)和電壓環(huán)。電壓環(huán)的誤差電壓和整流后的輸入電壓(除以κ')經(jīng)過乘法器,得到電荷控制環(huán)的基準(zhǔn)信號z,電容ct上的電壓ut(和ct電荷成正比)與z比較后,控制主開關(guān)管v1,。每個(gè)開關(guān)周期開始時(shí),開關(guān)管v1導(dǎo)通、v2關(guān)斷,電流互感器檢測的電流信號ivt使電容ct充電。其電壓ut到達(dá)z時(shí),開關(guān)管v1關(guān)斷、v2導(dǎo)通,電容ct放電。開關(guān)管v1的電流平均值ivlav和電容ct上的電壓ut如下式所示
可見,若du及ts為常數(shù),則ivlav與ut成正比。
圖2:電荷控制的ccm反激式pfc轉(zhuǎn)換器原理電路圖
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